Химический состав гранита: химический состав черного камня, из чего состоит серый, как выглядит плагиогранит, происхождение минерала, температура плавления

Содержание

Гранитоиды

Существует множество разновидностей гранита и гранитоидов (гранитоподобных пород). Некоторые составляют лишь небольшие участки внутри других гранитных образований, это например гранит-рапакиви и шаровой гранит с их в высшей степени отличительными округлыми пятнами. Другие, например, гранодиорит и тоналит, имеют собственный специфический химический и минеральный состав и представляют собой отдельные виды породы.

Гранит-рапакиви

Рапакиви-граниты получили свое название от финского тара — «гнилой камень», поскольку они легко выветриваются. Это граниты (обычно сиенито-граниты) с редкой зернистой структурой, называемой «рапакиви». В структуре рапакиви — крупные, овальные кристаллы щелочного полевого шпата, например санидина, сцементированы плагиоклазом, таким как альбит. Щелочной полевой шпат формируется первым, затем его обволакивает «реакционная кайма» плагиоклаза, на который воздействует окружающая магма.

По одной из теорий, щелочные полевые шпаты из риолитовой магмы реагируют с плагиоклазом из базальтовой магмы при смешении этих магм. Подругой теории, данный эффект имеет место, когда в восходящей магме падает давление. Некоторые геологи считают, что условия для образования гранитов-рапакиви складываются вдоль неразвитых континентальных рифтовых зон. Граниты-рапакиви возрастом от 1100 до 2500 миллионов лет обнаружены в поясе, проходящем через Финляндию, Швецию и Балтийское море в Лабрадор и юго-запад Америки. Они также залегают в Бразилии и Венесуэле, а небольшие залежи более молодых гранитов-рапакиви встречаются по всему миру.

  • Диагностика: Гэанит-рапакиви имеет отличительный облик со своими светлыми овалами полевого шпата, сцементированными темной основной массой слюды, роговой обманки и кварца. В отполированном виде, рапакиви является популярным декоративным камнем.
  • Размер зерна: Разнородный.
  • Структура: Овальные вкрапленники полевого шпата до 2 см в диаметре рассеяны в основной массе мелких кристаллов.
  • Текстура: Обычно однородная.
  • Окраска: Розовые или бежевые кристаллы калиевого полевого шпата с каймой белого альбита в темной основной массе
  • Химический состав: Кремнезём Iв среднем (72%), глинозём(14,5%), оксиды кальция и натрия(4,5%), оксиды железа и магния(3,5%).
  • Минералы: Кварц, калиевый полевой шпат (санидин) и плагиоклаз(альбит), слюда.
  • Вкрапленники: Обычно щелочной полевой шпат, но встречаются также кварц и плагиоклаз.
  • Образование: В сиенито-гранитах
  • Основные районы распространения
    : Южная Финляндия, Юго-Восточная Швеция, Санкт-Петербург, Россия, Эстония, Польша, Бразилия, Венесуэла, Лабрадор, пров. Онтарио, Канада, штат Мэн, средний запад и юго-запад США.

Шаровой гранит

Иногда в гранитах могут встречаться небольшие включения гранита необычной структуры, который называется шаровой гранит. Он немного похож на рапакиви, однако его шарики, или «орбикулы», крупнее, и они являются не вкрапленниками, а образованиями, развившимися в магме вокруг ядер инородного вещества. Такое ядро может быть зерном другой магматической горной породы (маленький ксенолит) и зерном гранита. Перемежающиеся слои светлого полевого шпата и темного биотита или роговой обманки нарастают вокруг ядра в процессе, называемом «ритмической кристаллизацией», при котором кристаллизуется сначала один, а затем другой минерал, поскольку в магме изменяются условия.

  • Диагностика: Шаровые граниты — это массы мощностью всего в несколько метров, их легко диагностировать по черным и белым кругам.
  • Размер зерна: Разнородный.
  • Структура: Крупные округлые орбикулы 2-15 см в диаметре окружены основной массой мелких кристаллов.
  • Текстура: Обычно однородная.
  • Окраска: Черные и белые многослойные орбикулы в светлосерой основной массе.
  • Химический состав: Кремнезём(в среднем 72%), глинозём(14,5%), оксиды кальция и натрия(4,5%), оксиды железа и магния(3,5%).
  • Минералы: Кварц, калиевый полевой шпат (микроклин), плагиоклаз(олигоклаз), слюда.
  • Основные районы распространения: Финляндия, Швеция, Вальдфиртель, Австрия, Исполиновы горы, Польша, Япония, Новая Зеландия, Перу, штат Вермонт, США.

Гранодиорит

Гранодиорит — интрузивный аналог дацита, самая распространенная гранитоидная порода. Он очень сходен с гранитом, но содержит больше плагиоклаза и мафических минералов (обычно биотит и роговую обманку). Гранодиорит и гранит часто залегают вместе, а также с диоритом, в котором присутствует еще больше плагиоклаза. В крупных батолитах, например, одна и та же гранодиоритная магма может сформировать гранитный центр и поверхностные слои диорита и даже тоналита, поскольку минералы выделяются из магмы в определенной последовательности. Однако такие процессы происходят только в крупных батолитах. Там где гранит, гранодиорит и диорит находятся в менее крупном интрузиве, они скорее всего образовались из разных магм. Гранитоидные породы такие как гранодиорит, часто залегают в «свитах» — повторяющихся ассоциациях определенных близких пород. Гранодиорит встречается в древни архейских формациях, вместе с тоналитом и тронхеймитом. Эти свиты относятся к самым древним породам в мире, им больше двух миллиардов лет. Они залегают по всему миру, в таких местах, как Лапландия в Скандинавии и горы Биг-Хорн в штате Вайоминг, США.

  • Диагностика: Гранодиорит обычно имеет серый цвет и выглядит совсем как гранит, однако в нем содержится больше темных минералов таких как биотит и роговая обманка. Гоаниты в основном светло-серые с черными крапинками, а вгранодиорите серого и черного примерно одинаково, что придает породе крапчатый облик.
  • Размер зерна: Фанеритовый(крупнозернистый).
  • Структура: Однородная, часто порфировидная.
  • Текстура: Обычно однородная
  • Окраска: Черно-белый с розовым калиевым полевым шпатом.
  • Химический состав: Кремнезём(67%), глинозём (16%), оксиды кальция и натрия (7,5%), оксиды железа и магния (6%).
  • Минералы: Кварц, плагиоклаз(олигоклаз), калиевый полевой шпат (санидин), биотит, роговая обманка.
  • Акцессоры: Циркон, апатит, магнетит, ильменит.
  • Вкрапленники: Кварц или плагиоклаз.
  • Основные районы распространения: Те же, что у гранита плюс Алеутские острова Сонора, Мексика, Пиренейские горы, Байя, Калифорния, горы Сьерра-Невада, штат Калифорния, США. Лапландия, Финляндия, горы, Барбертон, Южная Африка, Пил-бара, Иилгарн, Австралия, горы Биг-Хорн, штат Вайоминг, США.

Тоналит

Эта горная порода получила свое название по перевалу Тонале в итальянских Альпах у Монте-Адамелло.

Тоналит — богатый кварцем гранитоидный аналог диорита. Он содержит наименьшее количество калиевого полевого шпата и наибольшее плагиоклаза, а также темных мафических минералов, таких как роговая обманка и биотит, из всех гранитоидных пород. Роговая обманка чаще зеленоватая, чем коричневая, а биотит плеохроичный, то есть изменяет окраску в зависимости от направления распространения света. Тоналит очень близок к гранодиориту, и обе породы часто залегают совместно в свитах тоналит-тронхеймит-гранодиорит. У них такая же пестрая черная со светлосерым окраска, и иногда их достаточно сложно различить, в тоналите больше черного.

  • Диагностика: Тоналиты похожи на гранит, но несколько темнее и содержат больше коричневых компонентов.
  • Размер зерна: Фанеритовый (крупное зерно).
  • Структура: Однородная, часто порфировидная.
  • Текстура: Часто имеются прожилки кварца и полевого шпата.
  • Окраска: Розовые или бежевые кристаллы калиевого полевого шпата с каймой белого альбита в темной основной массе.
  • Химический состав: Кремнезём(58%), глинозём (17%), оксиды кальция и натрия (10%), оксиды железа и магния (11%).
  • Минералы: Кварц, плагиоклаз(олигоклаз), биотит, роговая обманка.
  • Акцессоры: Циркон, апатит, магнетит, ортит, сфен.
  • Вкрапленники: Кварц или плагиоклаз.
  • Образование: штоки, купола, батолиты, силлы, дайки.
  • Основные районы распространения: Галлоуэй, Кернгормские горы, Шотландия, Ирландия, Ризерфернер и Траверселла, Австрия, Италия, Анды, Патагония, Аргентина, горы Сьерра-Невада, штат Калифорния, штат Аляска.

Торы

Гэанитоподобные горные породы формируются под землей, но вследствие своей твердости часто обнажаются после выветривания более мягких пород. В некоторых местах гранит образует огромные голые скалы, в других — округлые холмы, увенчанные выходами породы величиной с дом, которые обычно называют древним корнуоллским словом «торы». Остроконечные торы — характерная особенность пустошей юго-запада Англии, они встречаются и во многих других местах, например в шотландских Кернгормских горах и в ЮАР, где их называют «башневидными копями». Существует несколько теорий формирования корнуоллских тор, но все они связаны с типом трещин отдельности, которые образуются параллельно поверхности горной породы. Торы это глыбы прочной породы, сохранившиеся после того, как выветрился менее твердый окружающий гранит. По одной из теорий, более мягкий гранит выветрился в предыдущий тропически теплый период под воздействием химических элементов, которые просачивались в трещины глубоко в земную кору. По другой теории, его разрушил мороз в ледниковые периоды. Обломки в обоих случаях, по-видимому, были смыты в конце ледниковых периодов в процессе, называемом солифлюкцией, при котором вода в замороженной почве тает, превращая ее в кашу, которая легко уносится.

Изделия из гранита — Favorite Stone

В переводе с латинского языка «гранит» означает «зерно» – образное сравнение, которое описывает зернистую структуру камня. На самом деле «матерью» гранита является вулканическая лава, а точнее вырвавшаяся из-под мантии земли магма.

 Это в свою очередь определяет химический состав гранита. И именно благодаря входящим в него элементам, изделия из гранита выделяются огромным разнообразием природных рисунков и расцветок.

Сотни миллионов лет тому назад частицы кварца, полевого шпата, плагиоклаза, слюды слились в один сплошной монолит, спрессовались и превратились в породу, которая впоследствии была названа гранитом с прочностью 300 МПа и плотностью 2600 кг/м3. Существует гипотеза, что такой материал, благодаря особым условиям, мог появиться только на планете Земля.

Согласитесь, что невероятно престижно иметь у себя дома изделие из гранита, которое является эксклюзивом не только среди ваших знакомых, но и во всей вселенной.

Что сделать из гранита

Сегодня гранит используют не только для изготовления памятников и укладки мостовых. Гранитная скамья с резными барельефами в виде ваших инициалов останется на века, напоминая потомкам о вас. Любая скульптурная композиция из этого материала может украсить ваш сад или дом. Ванная из натурального камня заставит вас почувствовать себя божественной Клеопатрой.

Изделия из гранита могут быть самыми разными. Все дело в том, что этот натуральный камень очень прост в обработке, несмотря на свою исключительную твердость и прочность. Так что из гранита можно изготовить практически все, что вы захотите:

• Подоконники и столешницы из гранита;

• Целые лестничные марши или только ступени;

• Гранитные порталы, балясины;

• Брусчатка и облицовочные плиты;

• Отдельные архитектурные элементы из гранита;

• Гранитные входные группы.

Считается, что у этого камня есть и особые свойства. Гранит будет благотворно влиять на обитателей и посетителей того места, где расположены изделия из гранита. Например, в старину бани строились именно из гранита, так как считалось, что он способен защитить человека от негативной энергии в момент его физического и ментального обнажения. А красный гранит улучшает интуицию.

Гранитные столешницы и подоконники, благодаря новым технологиям обработки, могут принимать любые замысловатые формы и одновременно выдерживать нападение острейших ножей и самых горячих сковородок, оставаясь непоколебимыми и целыми. Никакие, даже самые едкие жидкости не оставят и следа на их поверхности.

Ступеньки лестницы из гранита запомнят ваши следы, следы ваших внуков и праправнуков, но никогда не сотрутся. Представьте, как красиво выглядит лестница с каменной мозаикой в виде имитации ковра. А как торжественно, монументально и богато смотрятся стройные точеные балясины по краю ступенек! К таким прохладным, дышащим вечностью перилам приятно притрагиваться. На них не страшно опираться. Гранитные перила – самые прочные в мире.

Технология изготовления гранитных изделий

Для того, чтобы изделия из гранита были не только практичны, монументальны, но еще и красивы и изящны, необходима специальная тонкая обработка.

Бурчадирование, распиливание, лощение, полирование – далеко не полный перечень операций, которые надо провести с каменным монолитом, прежде чем он превратится в прекрасное произведение искусства или обычную декоративную плиту для облицовки фасада. Компания «Favorite Stone» располагает всем необходимым новейшим оборудованием для производства подобных работ.

Можно ли использовать гранитный камень для бани?. Статьи компании «Компания «Зеленый Камень»»

Для обустройства парной можно выбирать самые разнообразные камни для бани, гранит тоже находится в этом числе. Он не настолько распространён, как другие минералы, применяется не так часто. Разновидностей минерала гранита существует большое количество. Они отличаются структурой, цветом, а также входящими в состав темноцветными составляющими.

Однако некоторые опытные банщики отказываются от гранита из-за большой доли слюды, присутствующей в составе. Она способствует более быстрому расслоению породы.

Плюсы и минусы гранитной породы

Гранитный камень для бани – это не самый лучший выбор для кладки в каменку. Но это и не запрещённый, не вредный вариант. Просто гранит при нагревании значительно расширяется, в сравнении с другими породами. Это может привести к:

  • появлению трещин;
  • образованию расколов и даже разрывов породы;
  • дальнейшей ее непригодности.

Однако всё равно гранитная порода продолжает использоваться в банях, так как эксплуатационные свойства ее соответствуют предъявляемым требованиям и нормам. Просто выбирать гранитную породу нужно тоже правильно. Не каждый камень гранит может выдержать температурные перепады или будет равномерно прогреваться.

Есть целый ряд положительных качеств, благодаря которым камень гранит в баню можно класть и активно его эксплуатировать:

  1. Главное достоинство его – это сравнительно невысокая цена и доступность породы.
  2. В плане долговечности мелкозернистые породы лучше крупнозернистых.
  3. Большое разнообразие цветов гранита позволяет стильно оформлять любую парилку. Встречаются камни красных, зелёных, серых, голубых оттенков, они влияют и на химический состав.
  4. У гранита есть такой плюс, как повсеместное распространение. Поэтому его без проблем можно достать в разной местности.

Когда гранит состоит большого количества различных минералов, таких как полевой шпат, кварц и слюда, тогда в бане лучше его не использовать. Эти минералы будут по-разному расширяться под воздействием высоких температур. Из-за этого внутри каждого камешка будет возникать большое напряжение, которое приведет к быстрому разрушению. Закупать новые породы в баню для каменки придётся чаще.

Гранит и радиоактивность

Часто люди начинают сомневаться в том, можно ли использовать гранитный камень для бани из-за повышенной радиоактивности этой горной породы. Но химический состав гранита зависит от географии месторождения. В некоторых случаях содержание радиоактивных элементов может быть низким, а в других предельно высоким, но это происходит лишь в редких ситуациях. Всегда проверять радиоактивность горной породы можно с помощью дозиметра, который покажет уровень радиации.

Причина повышенной радиоактивности образцов гранита заключается в способе их образования. Происходит кристаллизация минералов в земной коре, где высокое скопление радиоактивных элементов.

Поэтому ответ на вопрос, можно ли гранитный камень в баню выбрать, будет положительным. Однако такой выбор станет нецелесообразным для владельца парилки. Гранит не несёт вреда для человеческого организма, не даёт опасных испарений, если он не радиоактивен и не «фонит». Но в использовании он окажется очень недолговечным, быстро разрушится, расколется и придёт в негодность. Это не означает, что от такого минерала стоит сразу отказываться. Люди, которые пользуются баней нечасто или не прогревают её до высоких температур, вполне могут обойтись и мелкозернистым гранитом.

Куксарайский гранит

Добывается на гранитном месторождении «Куксарай», расположенном в 45 км от железнодорожной станции «Зирабулак» Навоийской области. Гранит биотитовый светло-сиреневого цвета, со средне- или крупнозернистой текстурой. Хорошо полируется.  Реализуется в виде плит толщиной 10-80мм, шириной до 600мм, длиной до 1200мм. Вагонная норма отгрузки составляет 1200 м2 при толщине плит 15 мм.

Химический состав гранита Куксарай(в процентах, %)
SiO2 73,1
Al2O3 14,1
Fe2O3 1,5
FeO 2,1
TiO2 0,2
CaO 0,8
MgO 0,5
MnO 0,03
P2O5 0,08
K2O 4,1
Na2O 3,2
CO2 0,11
SO3 0,02
H2O 0,1
п. п.п. 0,61

 

Физико-механические показатели гранита Куксарай

 

Основные физико-механические свойстваЗначение
Объемная масса г/см3 2,59-2,65
Предел прочности (МПа) кгс/см3 66-114 (661-1148)
Истираемость г/см3 0,03-0,5
Водопоглoщение % 0,04-0,35
Плотность г/см3 2,64
Пористость % 0,38-3,4
Коэффициент размягчения 0,74-0,99
Морозостойкость
(кол-во циклов, коэф-т морозостойкости)
50
 

Состав и технология производства керамогранита. Статьи компании «Sal Sapiente»

Процесс изготовления керамогранита в корне отличается от изготовления керамической плитки. Скорее керамический гранит можно назвать «синтетическим камнем». Если сравнить его с составом гранита природного происхождения мы увидим, что они очень…

Керамогранит — это современный искусственный отделочный материал, выпускается в форме плит. Gres pocellanato (итал.), или керамический гранит, зародился в Италии, широкое применение данной технологии началось в начале 80-х годов прошлого века.

В настоящее время плитка керамогранит является лидером среди отделочных материалов родственного назначения. Вобрав в себя свойства керамики и натурального камня, по эксплуатационным характеристикам он превосходит их. При этом керамогранит может имитировать любой природный камень.


Состав и технология производства


Процесс изготовления керамогранита в корне отличается от изготовления керамической плитки. Скорее керамический гранит можно назвать «синтетическим камнем». Если сравнить его состав с составом гранита природного происхождения мы увидим, что они очень похожи: каолиновые глины, полевой шпат, кварцевые включения. Но еще интереснее сравнить процесс образования природного камня и керамогранита — в обоих случаях образование материалов происходит под воздействием очень высоких давлений и температур.

Разница в том, что производство керамогранита — процесс ускоренный и контролируемый. Для производства керамогранита используют самые высококачественные каолиновые глины (это уникальная горная порода, состоящая из мельчайших глинистых частиц), кварцевый песок, шпаты и природные пигменты. Вся эта сырьевая масса прессуется под большим давлением (400-500 кг/см), а затем обжигается при температуре до 1300С, при такой температуре внутри материала происходит перекристаллизация компонентов, что приводит к отсутствию внутри материала любых полостей и пор и образованию остеклованного монолита. Затем полуфабрикат подвергается полировке или шлифовке.

Если керамогранит полируют до высокого уровня зеркальности, то с такой поверхности затем любое вещество можно смыть водой или химическим раствором без следа. Если керамический гранит шлифуется — поверхность будет шершавой. Внешне керамогранит легко отличить от других видов керамики, если посмотреть на срез плитки, однородность материала подскажет нам, что это он. В отличие от натурального камня, на поверхности керамогранита нет трещин и больших вкраплений другого цвета.

Керамогранит Sal Sapiente долговечен, прочен, не поражается грибком, не впитывает влагу, не требует специального ухода.

——————————

Читайте наши новости в социальных сетях:

фазово-минералогический состав

Phasen- und Mineralienzusammensetzung

Explanation:
Это разные характеристики, хотя в русском так легко образуют сложное слово.
Основные свойства строительных материалов — Betony.ru — все о бетоне
Различают химический, минеральный и фазовый состав. Химический состав … Так, состав гранита определяется содержанием породообразующих минералов — полевого …
betony.ru/… /osnovnie-svoyastva-stroitelnih-materialov.php

—————————————————
Note added at 30 мин (2010-09-03 16:57:45 GMT)
—————————————————

betony.ru/…/osnovnie-svoyastva-stroitelnih-materialov.php

—————————————————
Note added at 32 мин (2010-09-03 17:00:07 GMT)
—————————————————

Извините, но ссылка вводится не так, как надо. Вот кусочек из нее:

Минеральный состав показывает, какие именно минералы и в каких соотношениях находятся в материале. Так, состав гранита определяется содержанием породообразующих минералов — полевого шпата, кварца, слюды и роговой обманки. Точно так же используют характеристики минерального состава клинкера для оценки свойств цементов. Если материал обладает полиминеральным составом, его свойства зависят от количественного соотношения между минералами, поскольку индивидуальные характеристики минералов неодинаковы. Следовательно, при создании искусственных строительных материалов можно сознательно управлять их свойствами.
Фазовый состав материала также оказывает большое влияние на свойства. В твердой фазе выделяют кристаллическую и аморфную составляющие. Кристаллическая форма состояния вещества более устойчива. Аморфная форма по сравнению с кристаллической характеризуется большим запасом потенциальной энергии, и поэтому аморфные вещества в химическом отношении активнее. Например, кварц (кристаллическая форма оксида кремния) способен вступать во взаимодействие с известью лишь при температурах выше 170° С, а опал (аморфная форма оксида кремния), входящий в состав диатомита, трепела, реагирует с известью уже при нормальной температуре. Высокую химическую активность аморфной формы используют при изготовлении клинкера портландцемента, создавая в его составе некоторое количество (6… 15%) стекловидной фазы. Это позволяет повышать прочность цемента.

—————————————————
Note added at 1 час (2010-09-03 17:35:45 GMT)
—————————————————

после чтения статьи из Википедии http://de. wikipedia.org/wiki/Beton

появился еще вариант
Phasen- und Mineralstoffzusammensetzung

Гранит — это… Что такое Гранит?

  • гранит — а, м. granit m., нем. Granit <ит. granito. 1. минер. Каменная порода собственно сих гор состоит из так называемаго Гранита или дресвяника, то есть камня, составленнаго из тесно соединенных частиц Кварца, полеваго Шпата, слюды, а иногда и Шерла …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • ГРАНИТ — (франц. granit, итал. granito, от лат. granum зерно). Часто встречающаяся горная порода, зернистого строения, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ГРАНИТ… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Гранит — общее название для наиболее богатых кремнекислотоюкристаллическизернистых интрузивных горных пород, существеннымисоставными частями которых являются ортоклаз, кварц и один или несколькожелезисто магнезиальных силикатов слюда, роговая обманка,… …   Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

  • ГРАНИТ — ГРАНИТ, крупнозернистая кислая глубинная МАГМАТИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА, состоящая из полевого шпата и кварца, в которой в незначительном количестве присутствует слюда и роговая обманка. Светло серого цвета, хотя полевой шпат иногда придает ему… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • гранит — См …   Словарь синонимов

  • Гранит — полнокристаллическая равномернозернистая или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов. Гранит обладает высокой твердостью. Используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала, как… …   Строительный словарь

  • Гранит — – полнокристаллическая равномернозернистая или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов. Гранит обладает высокой твердостью. Используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала,… …   Словарь строителя

  • Гранит — Гранит. Массив. ГРАНИТ (итальянское granito, буквально зернистый), наиболее распространенная в земной коре континентов кислая полнокристаллическая магматическая горная порода, состоящая в основном из кварца, полевых шпатов и слюды. Средняя… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

  • ГРАНИТ — ГРАНИТ, а, муж. Твёрдая горная зернистая порода, состоящая в основном из кварца, полевого шпата и слюды. • Грызть гранит науки (разг. шутл.) упорно овладевать знаниями. | прил. гранитный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

  • ГРАНИТ — муж. дикий камень, дикарь; горнокаменная порода, смесь кварца, полевого шпата и слюды, иногда и других частиц. Гранитовый, гранитный, из гранита сделанный, к нему относящийся. Гранитчик муж. каменотесец, обрабатывающий гранит. Гранитовидный,… …   Толковый словарь Даля

  • Каков химический состав гранита и базальта? — Restaurantnorman.com

    Каков химический состав гранита и базальта?

    Минералогия определяет тип породы. Граниты и риолиты состоят преимущественно из кварца и калийного полевого шпата; габбро и базальты, преимущественно из пироксена и плагиоклазового полевого шпата. Другие типы пород имеют промежуточный минеральный состав.

    Какие минералы содержатся в базальтовой породе?

    Оливин и авгит — самые распространенные порфировые минералы в базальтах; Встречаются также порфировые полевые шпаты плагиоклаза.Базальтовые лавы часто бывают губчатыми или пемзовыми; паровые полости заполняются вторичными минералами, такими как кальцит, хлорит и цеолиты.

    Каков химический состав вулканической породы?

    Состав относится к химическому и минеральному составу породы. Состав магматических пород делится на четыре группы: кислые, промежуточные, основные и ультраосновные. Эти группы относятся к разному количеству кремнезема, железа и магния, содержащегося в минералах, из которых состоят породы.

    Как называется вулканическая порода?

    Вулканическая порода (также называемая экструзивной породой) является одним из типов магматических пород (магматических пород) и представляет собой конденсированный продукт экструзивной магмы после диагенеза и уплотнения, которые сильно отличаются от осадочных пород по условиям образования, окружающей среде и распределению.

    Все ли породы вулканические?

    Типы горных пород Есть три основных типа горных пород: магматические, осадочные и метаморфические. Магматические породы, чрезвычайно распространенные в земной коре, имеют вулканический характер и образуются из расплавленного материала.Базальт также встречается в потоках вулканической лавы, например, на Гавайях, в Исландии и на значительной части северо-запада США.

    Как определить вулканическую породу?

    Текстура вулканической породы зависит от размера кристаллов в породе. Это говорит нам, является ли порода плутонической или вулканической. Когда магма остывает под землей, она остывает очень медленно, а когда лава остывает над землей, она остывает быстро.

    Диорит — это вулканическое вещество?

    Диорит — интрузивная магматическая порода со средним содержанием кремнезема (53-63%).Это эквивалент своего экструзионного (вулканического) аналога андезита. Диорит состоит в основном из силикатных минералов, полевого шпата плагиоклаза (обычно андезина), биотита, роговой обманки и / или пироксена.

    Каково происхождение диорита?

    Диорит образовался глубоко в земной коре в результате остывания магмы, которая так и не вышла на поверхность. Обычно это довольно маленькие интрузии, часто связанные с более крупными интрузиями, такими как гранит. При медленном охлаждении образуются крупные кристаллы.

    Из чего состоит диорит?

    Диорит, средне- и крупнозернистая интрузивная магматическая порода, которая обычно состоит примерно на две трети из полевого шпата плагиоклаза и на одну треть из минералов темного цвета, таких как роговая обманка или биотит.

    Что такое белый цвет в диорите?

    Диорит: крупнозернистая промежуточная порода Диорит, имеющий промежуточный состав между кислым и основным, диорит — классическая порода соли и перца, состоящая в основном из плагиоклаза от белого до светло-серого и черной роговой обманки.

    Какие три минерала чаще всего встречаются в граните?

    Гранит состоит в основном из кварца и полевого шпата с небольшими количествами слюды, амфиболов и других минералов. Этот минеральный состав обычно придает граниту красный, розовый, серый или белый цвет с темными минеральными зернами, видимыми по всей породе.

    Какие 3 минерала содержатся в граните?

    Гранит — типичный тип плутонических пород, он состоит из полевого шпата, кварца, нескольких темных минералов, песка, слюды.Основными химическими составами гранита являются SiO2 (65% ~ 70%), немного Al2O3, CaO, MgO и Fe2O3, поэтому гранит является кислой породой.

    Исследование химического воздействия мраморной и гранитной суспензии на прочность на сжатие сырого раствора | Бюллетень Национального исследовательского центра

    Сырье

    Материалы, использованные в этом исследовании, были получены на местном египетском рынке. Используемый нормальный портландцемент — CEM I 42,5N, что соответствует египетским стандартам ES 47561.Удельный вес цемента, использованного в этом исследовании, составлял 3,15 г / см 3 , а процент мелких частиц, проходящих через сито 170, составлял 9%, что отражает тонкость использованного цемента. Начальное и окончательное время схватывания составило 2 часа и 3,2 часа соответственно.

    Природный песок, состоящий из кремнеземистых материалов, использовался в качестве мелкого заполнителя в данном исследовании. Номинальный максимальный размер песка 4,75 мм. Порошки мрамора и гранита были получены из района Шак-Эльтебан, Египет. Этот мелкодисперсный порошок использовался для замены обычного цемента и мелких заполнителей в производимых сырых строительных смесях.Мелкие отходы получают в виде суспензии, содержащей различный процент воды. Чтобы обеспечить постоянное соотношение W / C для строительных смесей, природные отходы сушили в печи при температуре 200 ° C в течение 6 часов. Порошок отходов взвешивали до и после процесса сушки, и оказалось, что разница в весе составляет менее 10% для обеспечения надлежащего состояния сушки этих отходов. Это была чистая водопроводная вода с температурой 20–30 ° C.

    Затем отходы просеивали, и мелкие частицы, прошедшие через сито 300 мкм, использовали в качестве частичной замены цемента. Эти отходы растворяли в воде, в результате чего получали однородный раствор, который, в свою очередь, добавляли к другим компонентам смеси, чтобы получить полученные смеси зеленого строительного раствора.

    Характеристики материалов

    Химический анализ (XRF)

    Рентгенофлуоресцентная спектрометрия (XRFS) — это метод элементного анализа, который оценивает присутствие и концентрацию различных элементов путем измерения вторичного рентгеновского излучения от образца, который был возбужден источником рентгеновского излучения.

    Классически элементы от самых тяжелых до атомного номера 9 (F) могут быть определены на уровне нескольких миллиграмм / килограмм (ppm). Новые разработки в области спектрометров с дисперсией по длине волны (WDXRF) позволяют определять некоторые элементы со сверхнизкими атомными номерами, включая (O).

    Инструмент

    Анализ

    XRF выполняется на последовательном спектрометре с дисперсией по длине волны (WD – XRF) AXIOS, PANalytical 2005, который установлен в Национальном исследовательском центре (NRC).

    Пробоподготовка

    Образцы мраморных и гранитных отходов измельчали ​​и затем измельчали ​​в мельнице типа Herzog до получения мелкого порошка. Измельченный порошок должен пройти через сито 0,063 мм.

    Испытание на сжатие зеленого раствора

    Образцы

    Используемые образцы были отлиты в кубические формы размером 50 × 50 × 50 мм и выдержаны в течение 24 часов, а затем отверждены в резервуарах для отверждения в течение 28 дней.Для каждого дизайна смеси было отлито в среднем 3 образца.

    Дизайнерские смеси

    Расчетные смеси, использованные в этом исследовании для производства свежего строительного раствора, были приготовлены путем частичной замены цемента, песка, и того и другого с различным процентным содержанием отходов по массе. Следует отметить, что соотношение W / C было 0,5 для всех произведенных смесей.

    Первая приготовленная растворная смесь (CM) была контрольной смесью с коэффициентом замещения отходов 0%.Первый зеленый раствор для строительного раствора (NC5) содержал 5% мраморных отходов в качестве частичной замены цемента, в то время как (NF10) представлял собой зеленый раствор, содержащий 10% мраморных отходов в качестве частичной замены песка. Последняя сырая смесь (NC5 + NF10) была приготовлена ​​с использованием 5% замены цемента и 10% замены песка. В таблице 1 представлены компоненты смесей, произведенные для этого исследования.

    Таблица 1 Смесь компонентов с заменителем мраморных отходов

    Следует отметить, что пропорции смеси, использованные в этом исследовании, были выбраны аналогично тем, которые использовались для порошка гранитных отходов в Bakhoum et al.(2017), чтобы завершить полное понимание поведения химических компонентов мрамора и гранита в строительных смесях.

    Испытания на сжатие

    Испытание на прочность на сжатие было проведено для строительных смесей после отверждения в течение 28 дней. При испытании образцов растворов использовалась универсальная компрессионная машина Shumadsu 1000 KN. Машина оборудована выходом для анализа данных для записи данных.

    Volcanos

  • Скорость охлаждения магмы или лавы отражается ________ горной породы.

    минералогия
    текстура
    цвет
    плотность

  • Температура (по крайней мере, минимальная оценка), от которой охлаждается расплав, отражается _________ горной породы.

    минералогия
    текстура
    цвет
    плотность

  • Где вы ожидаете найти самые большие кристаллы в потоке лавы?

    около верхней поверхности потока
    в центре потока
    около нижней части потока
    кристаллы будут иметь одинаковый размер зерна во всем потоке

  • Согласно серии реакций Боуэна, какие из следующих пар фаз являются может быть несовместимо?

    кварц и щелочной полевой шпат
    Са-плагиоклаз и оливин
    кварц и оливин
    Na-плагиоклаз и амфибол

  • Последний минерал (при соответствующем составе), кристаллизующийся из магмы:

    плагиоклаз
    оливин
    кварц
    пироксен

  • Мелкозернистый (афанатный) эквивалент гранита — a:

    риолит
    габбро
    андезит
    базальт

    Зерна представлены щелочным полевым шпатом и кварцем. Длина фигурки около 2 см.

  • Диаграмма выше, скорее всего, представляет ___________

    экструзивная магматическая порода
    интрузивная магматическая порода
    обломочная осадочная порода
    химическая осадочная порода

  • Крупнозернистый эквивалент базальта:

    риолит
    габбро
    андезит
    базальт

  • Опишите тектонические параметры плит, в которых вы ожидаете найти гранитные / риолитовые породы:

    зона субдукции
    континент / столкновение континентов
    центр спрединга
    граница трансформации

  • Опишите тектонические условия плит, в которых вы ожидаете найти андезиты:

    зона субдукции
    столкновение континент / континент
    центр спрединга
    граница трансформации

  • Опишите тектонические условия плит, в которых вы ожидаете найти базальтовые породы:

    зона субдукции
    континент / континент столкновение
    центр распространения
    граница трансформации

  • Что должно оказывать наименьшее сопротивление потоку — базальтовая лава, андезитовая жидкость или риолитовая жидкость?

    базальт
    андезит
    риолит

  • Что более вероятно, дайка гранита, дайка диорита или дайка габбро?

    гранит
    диорит
    габбро

  • Какой из следующих минералов может быть найден в гранитной дайке?

    амфибол
    мусковит
    биотит
    все эти

  • Озеро Кратер, Орегон, это озеро в пределах:

    подоконник
    кратер
    кальдера
    перешеек вулкана

  • Жители, у подножия которых один из следующих может столкнуться с наибольшим опасность nuee ardente?

    щитовой вулкан
    шлаковый конус
    гейзер
    стратовулкан

  • Континентальная кора больше всего похожа на _______________.

    гранит
    риолит
    базальт
    габбро

  • Океаническая кора больше всего похожа на _______________.

    гранит
    риолит
    базальт
    габбро

  • Какой тип вулканической породы содержит большое количество полостей (пузырей), которые образуются при выходе газов из расплавленной породы?

    гранит
    обсидиан
    пемза
    базальт

  • Как вода влияет на таяние (если предположить, что порода не содержит водных минералов)?

    вода повышает температуру плавления породы
    вода снижает температуру плавления породы
    вода не повышает и не снижает температуру плавления

  • При кристаллизации расплава плагиоклаз обогащается __________.

    калий
    натрий
    кальций
    криптон

  • При какой температуре оливин и богатый кальцием плагиоклаз кристаллизуются из магмы?

    500 градусов по Цельсию
    1000 градусов по Цельсию
    1500 градусов по Цельсию
    2000 градусов по Цельсию

  • Что из следующего является конкордантной интрузивной породой?

    dike
    подоконник
    сток
    батолит

  • Какой тип вулканической породы может содержать кристаллы плагиоклаза длиной 10 мм, окруженные 0. Кристаллы длиной 5 мм?

    порфир
    обсидиан
    фанеритовый
    афанитовый

  • Какая из следующих пар интрузивных и экструзионных пород имеет одинаковый химический состав?

    гранит и андезит
    диорит и базальт
    габбро и базальт
    габбро и риолит

  • Что из следующего лучше всего описывает гранит?

    светлая, мелкозернистая магматическая порода, богатая кремнеземом
    светлая, мелкозернистая магматическая порода, бедная кремнеземом
    светлая, крупнозернистая магматическая порода, богатая кремнеземом
    светлая, крупнозернистая магматическая порода с низким содержанием кремнезема

  • Что из следующего лучше всего описывает базальт?

    мелкозернистая магматическая порода темного цвета, богатая кремнеземом
    темная мелкозернистая магматическая порода, бедная кремнеземом
    крупнозернистая магматическая порода темного цвета, богатая кремнеземом
    крупнозернистая темная порода магматическая порода, бедная кремнеземом

  • Большинство магматических пород содержат ___________SiO 2 по массе.

    менее 40%
    от 40% до 70%
    от 70% до 90%
    более 90%

  • Какой из следующих минералов является наиболее распространенным минералом в ультраосновных породах?

    амфибол
    оливин
    натрий плагиоклаз
    кварц

  • Какое из следующих утверждений о основных породах верно?

    основные породы богаче кремнеземом, чем кислые породы.
    основные породы кристаллизуются при более высоких температурах, чем кислые породы.
    основные породы более вязкие, чем кислые.

  • Какая из следующих магматических пород кристаллизуется у поверхности Земли?

    базальт
    габбро
    диорит
    гранит

  • Каково приблизительное содержание кремнезема в граните?

    20%
    50%
    70%
    100%

  • Какие из этих минералов обычно встречаются как в основных, так и в кислых породах?

    кварц
    щелочной полевой шпат
    плагиоклаз полевой шпат
    оливин

  • Что из перечисленного НЕ является экструзивной магматической породой?

    базальт
    андезит
    обсидиан
    гранит

  • Felsic => Intermediate => => Mafic
    Какое из следующих свойств увеличивается в направлении стрелок в предложении выше?

    температура плавления
    содержание калия
    содержание кремнезема
    вязкость

  • Какой тип магмы образуется на срединно-океанических хребтах?

    базальт
    андезит
    ультраосновной
    гранит

  • Порфировые магматические породы содержат вкрапленники оливина и богатого кальцием плагиоклаза в афанитовой основной массе. Это __________?

    андезит-порфиры
    базальт-порфиры
    габбро-порфиры
    риолит-порфиры

  • Порфировые магматические породы содержат вкрапленники оливина и богатого кальцием плагиоклаза в фанеритовой основной массе. Это __________?

    андезит-порфир
    базальтовый порфир
    габбро-порфир
    риолит-порфир

  • Какой тип горных пород является преобладающим на большей части Гавайских островов?

    базальт
    андезит
    ультраосновной
    гранит

  • Какой тип породы преобладает в центре гор Сьерра-Невада?

    базальт
    андезит
    ультраосновной
    гранит

  • Как вода влияет на таяние?

    вода повышает температуру плавления породы
    вода снижает температуру плавления породы
    вода не изменяет температуру плавления породы
    это зависит от количества воды

  • Какой из следующих сценариев приведет к таянию альбита плюс вода?

    поднять давление (P)
    поднять температуру (T)
    либо поднять давление (P), либо поднять температуру (T)
    уменьшить либо температуру (T), либо давление (P)

  • Во время кристаллизации магмы плагиоклаз полевой шпат __________.

    заменяется кварцем
    заменяется пироксеном
    становится богаче кальцием
    становится богаче натрием

  • Какой минерал не входит в серию прерывистых реакций?

    плагиоклаз
    оливин
    пироксен
    амфибол

  • При какой температуре оливин и богатый кальцием плагиоклаз кристаллизуются из расплава? (ответы в градусах Цельсия)

    500
    1000
    1500
    2000

  • Какой из следующих минералов кристаллизуется первым из базальтовой магмы?

    кварц
    биотит
    пироксен
    оливин

  • Как магма создает для себя пространство, чтобы подняться через кору?

    расклинивая перекрывающую породу
    , отламывая большие блоки, которые погружаются в магматическую камеру
    , расплавляя окружающие породы
    все эти

  • Как можно отличить порог от потока лавы?

    порог обычно более крупнозернистый, чем поток лавы
    , породы выше и ниже порога будут демонстрировать признаки нагрева, но только камни ниже потока лавы будут демонстрировать признаки нагрева.
    пороги обычно не имеют пузырьков; лавовые потоки обычно имеют пузырьки
    все эти

  • Что из следующего не является вулканической дугой, которая покрывает зону субдукции?

    Алеутские острова
    Гавайские острова
    Каскадный хребет
    Японские острова

  • Какие силикатные минералы на прерывистой стороне реакционной серии кристаллизуются при самых высоких температурах?

    изолированный тетраэдрический
    одноцепочечный
    лист
    каркас

  • Когда магма изменяется от основной к кислой, какой из следующих элементов уменьшается?

    натрий
    калий
    кремний
    железо

  • Какое из следующих утверждений неверно?

    основные магмы более вязкие, чем кислые магмы
    основные магмы более горячие, чем кислые магмы
    основные магмы содержат больше кальция, чем кислые магмы
    основные магмы содержат меньше кремния, чем кислые магмы вулканическая порода?

    размер зерна
    температура плавления
    минералогия
    вязкость

  • По сравнению с кислыми магмами, основные магмы относительно обогащены:

    кальций
    железо
    магний
    все вышеперечисленное

  • Стекловидная текстура обозначает:

    очень быстрое охлаждение
    медленное охлаждение
    медленное с последующим быстрым охлаждением
    ни один из вышеперечисленных

  • Пирокластические породы образуются по:

    охлаждение лавы на поверхности Земли
    сильное взрывное извержение вулкана
    замедление охлаждения магмы в недрах
    две фазы охлаждения, одна быстрая и одна медленная

  • Присутствие вкрапленников в магматических породах указывает:

    охлаждение лавы на поверхности Земли
    сильное взрывное извержение вулкана
    замедление охлаждения магмы в недрах
    две фазы охлаждения, одна быстрая и одна медленная

  • Пузырьки в вулканической породе от:

    выходящие газы
    вкрапленники оседают на дно магматической камеры
    падающий пепел
    все вышеперечисленное

  • Прерывистая ветвь реакционного ряда Боуэна состоит из минералов с ________ структурой.

    изолированные тетраэдры
    одиночные цепи
    двойные цепи
    все вышеперечисленное

  • Батолиты связаны с:

    плато базальты
    океанические острова
    складчатые горы
    все вышеперечисленное

  • Какой из следующих типов горных пород изображен на диаграмме выше?

    базальт
    риолит
    габбро
    диорит

  • Какой из следующих типов горных пород изображен на диаграмме выше?

    фельзический
    средний
    основной
    ультраосновной

  • В представленном выше образце базальта везикулы (небольшие сферические полости), скорее всего, образовались от ___________.

    выход пузырьков газа, растворенных в лаве во время извержения
    выветривание и эрозия кристаллов оливина после извержения
    пузырьков воздуха, захваченных потоком во время извержения
    испарение во время подводного извержения

  • Какой минерал встречается в поле I серии реакций Боуэна (вверху)

    амфибол
    Ca-богатый плагиоклаз
    оливин
    кварц

  • Какой минерал встречается в точке II серии реакций Боуэна (вверху)

    Плагиоклаз с высоким содержанием натрия
    Плагиоклаз с высоким содержанием кальция
    оливин
    кварц

  • Какой минерал встречается в ячейке III серии реакций Боуэна (вверху)

    Плагиоклаз с высоким содержанием натрия
    мусковит
    оливин
    кварц

  • Какие из следующих вулканических цепей образовались в тектонической обстановке, подобной «А»?

    Алеутские острова
    Анды
    Каскадный хребет
    Гавайские острова

  • Какой тип лавы наиболее вероятно извергнется в тектонической обстановке «B»?

    андезитовый
    базальтовый
    риолитовый
    ни один из вышеперечисленных

  • Какой из следующих вулканов образовался в тектонической обстановке, подобной «C»?

    Гекла, Исландия
    Мауна-Лоа
    Гора Пеле, Мартиника
    Гора Св. Helens

  • Гранит | Геология вики | Fandom

    Файл: Диаграмма Qapf plutonic 05.svg

    Диаграмма QAPF для классификации плутонических горных пород

    Файл: Минералогия магматических пород EN.svg

    400px

    Гранит // — распространенный тип кислых интрузивных вулканических пород, гранулированных и фанеритовых. в текстуре. Слово «гранит» происходит от латинского granum , зерно, по отношению к крупнозернистой структуре такой полнокристаллической породы.Термин «гранит» также относится к группе интрузивных магматических пород с похожей текстурой и небольшими вариациями по составу и происхождению. Эти породы в основном состоят из минералов полевого шпата, кварца, слюды и амфибола. Они образуют взаимосвязанную несколько равнозернистую матрицу из полевого шпата и кварца с разбросанными более темными биотитовыми слюдами и амфиболом (часто роговой обманкой), приправляющими более светлые минералы. Иногда отдельные кристаллы (вкрапленники) крупнее основной массы, и в этом случае текстура известна как порфировидная. Гранитная порода с порфировой структурой известна как гранит-порфир. Граниты могут быть преимущественно белого, розового или серого цвета в зависимости от их минералогического состава. По определению, гранит — это магматическая порода, содержащая не менее 20% кварца и до 65% щелочного полевого шпата по объему. Гранит отличается от гранодиорита тем, что по крайней мере 35% полевого шпата в граните составляет щелочной полевой шпат, а не плагиоклаз; именно калиевый полевой шпат придает многим гранитам характерный розовый цвет. Экструзионный магматический эквивалент гранита — риолит.

    Гранит почти всегда массивный (без каких-либо внутренних структур), твердый и прочный, поэтому он получил широкое распространение в человечестве, а в последнее время стал строительным камнем. Средняя плотность гранита составляет от 2,65 [1] до 2,75 г / см 3 , его прочность на сжатие обычно превышает 200 МПа, а его вязкость около STP составляет 3–6 • 10 19 Па · с. [2] Температура плавления 1215–1260 ° С. [3]

    Гранит имеет низкую первичную проницаемость, но высокую вторичную проницаемость.

    Гранитоид — это общий описательный полевой термин, обозначающий более светлые крупнозернистые магматические породы. Петрографические исследования необходимы для выявления конкретных типов гранитоидов. [4]

    Термин «гранитный» означает гранитоподобный и применяется к граниту и горным породам аналогичного состава или текстуры.

    Камень, известный как черный гранит , обычно является габбро. [5]

    Минералогия []

    Файл: 2005.11.08 005 Круглая кальдера гранито, Чили.jpg

    Круглый гранит, необычный тип гранита, недалеко от города Кальдера на севере Чили

    Файл: Южный пик Ставамус Чиф 2.JPG

    Ставамус Чиф — гранитный монолит в Британской Колумбии

    Файл: IndianGranite.jpg

    Крупный план гранита, обнаженного в Ченнаи, Индия

    Файл: Different granites.jpg

    Различные граниты (шлифованные и полированные поверхности)

    Файл: Гранит Йосемити P1160483. jpg

    Крупный план гранита из национального парка Йосемити, долина реки Мерсед

    Файл: Рош «Рок за микрофоном».jpg

    Roche Rock, Корнуолл

    Файл: The Cheesewring.jpg

    The Cheesewring, гранитный холм на южной окраине Бодмин-Мур, Корнуолл

    Гранит классифицируется согласно диаграмме QAPF для крупнозернистых плутонических пород и назван в соответствии с процентное содержание кварца, щелочного полевого шпата (ортоклаза, санидина или микроклина) и плагиоклазового полевого шпата на половине диаграммы AQP. Настоящий гранит согласно современной петрологической традиции содержит как плагиоклаз, так и щелочные полевые шпаты.Когда гранитоид лишен или почти лишен плагиоклаза, породу называют гранитом из щелочного полевого шпата. Когда гранитоид содержит менее 10% ортоклаза, его называют тоналитом; пироксен и амфибол обычны в тоналите. Гранит, содержащий как мусковитовые, так и биотитовые слюды, называется бинарным или двуслюдяным гранитом . Двухслюдяные граниты обычно содержат много калия и мало плагиоклаза, и обычно представляют собой граниты S-типа или граниты A-типа.

    Химический состав []

    Среднее мировое значение химического состава гранита, по массе, на основе анализа 2485: [6]

    SiO 2 Шаблон: Bartable
    Al 2 O 3 Шаблон: Bartable
    К 2 O Шаблон: Bartable
    Na 2 O Шаблон: Bartable
    CaO Шаблон: Bartable
    FeO Шаблон: Bartable
    Fe 2 O 3 Шаблон: Bartable
    MgO Шаблон: Bartable
    TiO 2 Шаблон: Bartable
    P 2 O 5 Шаблон: Bartable
    MnO Шаблон: Bartable

    Происшествие []

    Выходы гранита имеют тенденцию к образованию торцевых и округлых массивов. Иногда граниты встречаются в круглых впадинах, окруженных хребтом холмов, образованных метаморфическим ореолом или роговиком. Гранит обычно встречается в континентальных плитах земной коры.

    Гранит в настоящее время известен только на Земле, где он составляет большую часть континентальной коры. Гранит часто встречается в виде относительно небольших масс (запасов) менее 100 км² и в батолитах, которые часто связаны с горными хребтами горного происхождения. Небольшие дайки гранитного состава, называемые аплитами, часто связаны с окраинами гранитных интрузий.В некоторых местах с гранитом встречаются очень крупнозернистые пегматитовые массы.

    Гранит вторгался в земную кору в течение всех геологических периодов, хотя большая часть его имеет докембрийский возраст. Гранитная порода широко распространена по всей континентальной коре и является самой распространенной породой фундамента, лежащей в основе относительно тонкого осадочного слоя континентов.

    Происхождение []

    Гранит имеет кислый состав и чаще встречается в последнее геологическое время, в отличие от ультраосновной древней магматической истории Земли. Фельзитовые породы менее плотны, чем основные и ультраосновные породы, и поэтому они имеют тенденцию избегать субдукции, тогда как базальтовые или габброидные породы имеют тенденцию погружаться в мантию под гранитными породами континентальных кратонов. Таким образом, гранитные породы составляют фундамент всех континентов суши.

    Геохимическое происхождение []

    Гранитоиды — повсеместный компонент земной коры. Они кристаллизовались из магм, которые имеют состав в точке эвтектики или около нее (или температурного минимума на котектической кривой).Магмы эволюционируют в эвтектику из-за магматической дифференциации или из-за того, что они представляют собой низкие степени частичного плавления. Фракционная кристаллизация служит для восстановления расплава железа, магния, титана, кальция и натрия и обогащения расплава калием и кремнием — щелочной полевой шпат (богатый калием) и кварц (SiO 2 ) являются двумя определяющими составляющими гранит.

    Этот процесс работает независимо от происхождения исходной магмы гранита и независимо от его химического состава. Однако состав и происхождение магмы, которая дифференцируется на гранит, оставляет определенные геохимические и минеральные свидетельства того, что было исходной породой гранита. Окончательная минералогия, текстура и химический состав гранита часто зависят от его происхождения. Например, гранит, образованный из расплавленных отложений, может содержать больше щелочного полевого шпата, тогда как гранит, полученный из расплавленного базальта, может быть более богатым полевым шпатом плагиоклаза. На этой основе строятся современные «алфавитные» классификационные схемы.Гранит медленно остывает, образуя более крупные кристаллы.

    Система классификации Чаппелла и Уайта []

    Буквенная система классификации Chappell & White была первоначально предложена для разделения гранитов на гранит I-типа (или магматический протолит) и S-тип или осадочный протолитовый гранит. [7] Оба эти типа гранита образуются в результате плавления высокосортных метаморфических пород, либо других гранитов, либо интрузивных основных пород, либо погребенных отложений, соответственно.

    Гранит М-типа или мантийный гранит был предложен позже для покрытия тех гранитов, которые явно были получены из кристаллизованных основных магм, как правило, из мантии. Они редки, потому что превратить базальт в гранит путем фракционной кристаллизации сложно.

    А-типа или анорогенных гранитов сформированы над вулканической активностью «горячей точки» и имеют своеобразные минералогические и геохимические особенности. Эти граниты образуются в результате плавления нижней коры в условиях, которые обычно чрезвычайно сухие.Риолиты кальдеры Йеллоустоун являются примерами вулканических эквивалентов гранита А-типа. [8] [9]

    H-типа или гибридные граниты образуются в результате смешения двух гранитных магм из разных источников, например M-тип и S-тип.

    Гранитизация []

    Старая и в значительной степени опровергнутая теория, гранитизация , утверждает, что гранит формируется на месте в результате крайнего метасоматоза флюидами, приносящими элементы, например, калий и удаление других e. г. кальций для превращения метаморфической породы в гранит. Это должно было произойти через миграционный фронт. Производство гранита метаморфическим нагревом затруднено, но наблюдается в некоторых районах амфиболита и гранулита. Гранитизация или плавление in-situ в результате метаморфизма трудно распознать, за исключением случаев, когда в мигматитах присутствуют текстуры лейкосом и меланосом. После того, как метаморфическая порода плавится, она больше не является метаморфической породой и представляет собой магму, поэтому эти породы рассматриваются как переходное звено между ними, но технически не являются гранитом, поскольку на самом деле они не вторгаются в другие породы.Во всех случаях плавление твердой породы требует высокой температуры, а также воды или других летучих веществ, которые действуют как катализатор, понижая температуру солидуса породы.

    Восхождение и размещение []

    Подъем и внедрение больших объемов гранита в верхних слоях континентальной коры является источником множества споров среди геологов. Отсутствуют полевые доказательства каких-либо предложенных механизмов, поэтому гипотезы в основном основаны на экспериментальных данных. Существуют две основные гипотезы подъема магмы через кору:

    • диапир Стокса
    • Распространение трещин

    Из этих двух механизмов диапир Стокса в течение многих лет предпочитался в отсутствие разумной альтернативы.Основная идея состоит в том, что магма будет подниматься через кору как единая масса за счет плавучести. По мере того, как он поднимается, он нагревает породы в стенках, заставляя их вести себя как жидкость со степенным законом и, таким образом, обтекать плутон, позволяя ему проходить быстро и без больших потерь тепла. [10] Это вполне осуществимо в теплой, пластичной нижней коре, где породы легко деформируются, но возникают проблемы в верхней коре, которая намного холоднее и хрупче. Породы там не деформируются так легко: для того, чтобы магма поднялась в виде плутона, она потратила бы слишком много энергии на нагрев пристеночных пород, охлаждая и затвердевая, прежде чем достичь более высоких уровней в земной коре.

    Распространение трещин — это механизм, который предпочитают многие геологи, поскольку он в значительной степени устраняет основные проблемы перемещения огромной массы магмы через холодную хрупкую кору. Вместо этого магма поднимается по небольшим каналам вдоль самораспространяющихся дамб, которые образуются вдоль новых или уже существующих трещин или систем разломов и сетей активных зон сдвига. [11] Когда эти узкие каналы открываются, первая входящая магма затвердевает и обеспечивает форму изоляции для более поздней магмы.

    Гранитная магма должна освободить место для себя или проникнуть в другие породы, чтобы сформировать вторжение, и было предложено несколько механизмов, объясняющих, как были размещены большие батолиты:

    • Остановка, при которой гранит раскалывает скалы стены и толкает их вверх, удаляя блоки вышележащей корки
    • Ассимиляция, при которой гранит плавится в корке и таким образом удаляет покрывающий материал
    • Инфляция, когда гранитное тело надувается под давлением и вводится в положение

    Большинство геологов сегодня признают, что комбинация этих явлений может быть использована для объяснения вторжений гранита, и что не все граниты можно полностью объяснить тем или иным механизмом. .

    Выветривание []

    Шаблон: Далее

    Файл: GrusSand.JPG

    Песок и гранитоид Grus, полученные из

    Физическое выветривание происходит в больших масштабах в виде расслаивающихся швов, которые являются результатом расширения и разрушения гранита, поскольку давление снижается при удалении вышележащего материала путем эрозии или эрозии. другие процессы.

    Химическое выветривание гранита происходит, когда разбавленная угольная кислота и другие кислоты, присутствующие в дождевых и почвенных водах, легко изменяют полевой шпат в процессе, называемом гидролизом. [12] [13] Как показано в следующей реакции, это вызывает образование каолинита из калиевого полевого шпата с ионами калия, бикарбонатом и кремнеземом в растворе в качестве побочных продуктов. Конечным продуктом выветривания гранита является груша, которая часто состоит из крупнозернистых фрагментов раздробленного гранита.

    2 KAlSi 3 O 8 + 2 H 2 CO 3 + 9 H 2 O => Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 4 H 4 SiO 4 + 2 K + + 2 HCO 3
    Файл: Надписи «Игла Клеопатры» (Лондон). jpg

    Игла Клеопатры, Лондон

    Климатические колебания также влияют на скорость выветривания гранитов. В течение примерно двух тысяч лет рельефные гравюры на обелиске Игла Клеопатры пережили засушливые условия своего происхождения до того, как его перевезли в Лондон. За двести лет красный гранит сильно испортился во влажном и загрязненном воздухе. [14]

    Естественная радиация []

    Гранит, как и большинство природных камней, является естественным источником радиации.Однако сообщалось, что некоторые граниты обладают более высокой радиоактивностью, что вызывает определенные опасения по поводу их безопасности.

    Калий-40 — это радиоактивный изотоп со слабой эмиссией, входящий в состав щелочного полевого шпата, который, в свою очередь, является обычным компонентом гранитных пород, более распространенным в гранитах и ​​сиенитах из щелочного полевого шпата. Естественно, этот низкий эффект должен регистрировать счетчик Гейгера.

    Некоторые граниты содержат от 10 до 20 частей на миллион (частей на миллион) урана. Напротив, более основные породы, такие как тоналит, габбро или диорит, содержат от 1 до 5 частей на миллион урана, а известняки и осадочные породы обычно имеют столь же низкие количества.Многие крупные гранитные плутоны являются источниками залежей урановых руд в палеоканалах или рудных фронтов, где уран вымывается в отложения с гранитных возвышенностей и связанных с ними, часто высокорадиоактивных, пегматитов. Подвалы и подвалы, погруженные в землю над гранитом, могут стать ловушкой для газа радона, который образуется при распаде урана. [15] Газ радон представляет серьезную опасность для здоровья и является второй причиной рака легких в США после курения. [16]

    Торий также присутствует во всех гранитах. [17] Гранит Конвей известен своим относительно высоким содержанием тория — 56 (± 6) частей на миллион. [18]

    Есть некоторые опасения, что материалы, продаваемые в качестве гранитных столешниц или строительных материалов, могут быть опасными для здоровья. Дэн Стек из Университета Сент-Джонс заявил: [19] что около 5% всего гранита будет вызывать беспокойство, с оговоркой, что только крошечный процент из десятков тысяч типов гранитных плит был протестирован. В Интернете доступны различные ресурсы национальных геологоразведочных организаций для помощи в оценке факторов риска в гранитной стране и правил проектирования, касающихся, в частности, предотвращения накопления радонового газа в закрытых подвалах и жилых домах.

    Исследование гранитных столешниц было проведено (инициировано и оплачено Американским институтом мрамора) в ноябре 2008 года американской компанией National Health and Engineering Inc. В этом тесте все 39 полноразмерных гранитных плит, которые были измерены для исследования, показали уровни излучения значительно ниже стандартов безопасности Европейского Союза (раздел 4.1.1.1 Национального исследования в области здравоохранения и инженерии), а уровни эмиссии радона намного ниже среднего уровня вне помещений. концентрации радона в США. [20]

    Использует []

    Файл: Большой храм Танджора.jpg

    Первый в мире храм, построенный полностью из гранита императором Раджа Раджа Чоджа I, 10 век нашей эры; Танджор, Индия.

    Файл: GraniteElephant.jpg

    Слон в натуральную величину и другие существа, вырезанные из гранита, 7-9 века н.э .; Махабалипурам, Индия.

    Файл: Квадрат и циркуль3.JPG

    Надгробие из красного гранита полированное

    Файл: St. Брусчатка у пристани Луи 200
  • 1.jpg

    Гранит использовался для создания декораций на набережной Сент-Луиса и опор моста Идс (на заднем плане)

    Файл: Torres1.jpg

    Гранитные пики Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии

    Файл: Yosemite 20 bg 0

    .jpg

    Half Dome, Yosemite, классический гранитный купол и популярное место для скалолазания

    Antiquity []

    Красная пирамида Египта (около 26 века до нашей эры), названная в честь светло-малинового оттенка ее открытых гранитных поверхностей, является третьей по величине из египетских пирамид. Пирамида Менкаура, вероятно, относящаяся к той же эпохе, была построена из известняка и гранитных блоков.Великая пирамида Гизы (около 2580 г. до н.э.) содержит огромный гранитный саркофаг, сделанный из «красного асуанского гранита». В основном разрушенная Черная пирамида, построенная во времена правления Аменемхета III, когда-то имела пирамидон из полированного гранита или замковый камень, который теперь выставлен в главном зале Египетского музея в Каире (см. Дахшур). В Древнем Египте также использовались колонны, дверные перемычки, подоконники, косяки, а также облицовка стен и пола. [21] Как египтяне обрабатывали твердый гранит, все еще остается предметом споров. ДокторПатрик Хант [22] предположил, что египтяне использовали наждак, у которого была более высокая твердость по шкале Мооса.

    Раджараджа Чола I из династии Чола в Южной Индии построил первый в мире храм полностью из гранита в 11 век нашей эры в Танджоре, Индия. Храм Брихадисварар Храм Брихадисварар, посвященный Господу Шиве, был построен в 1010 году. Считается, что массивный гопурам (богато украшенная верхняя часть святилища) имеет массу около 81 тонны. Это был самый высокий храм на юге Индии. [23]

    Современное []

    Скульптура и памятники []

    В некоторых местах гранит используется для надгробий и памятников. Гранит — твердый камень, и для его ручной обработки требуется навык. До начала 18 века в западном мире гранит можно было вырезать только ручными инструментами, что обычно приводило к плохим результатам.

    Ключевым прорывом стало изобретение паровых инструментов для резки и правки Александром Макдональдом из Абердина, вдохновленным древнеегипетской резьбой по граниту.В 1832 году на кладбище Кенсал-Грин было установлено первое полированное надгробие из абердинского гранита, установленное на английском кладбище. Это произвело сенсацию в лондонской монументальной торговле, и в течение нескольких лет весь заказанный полированный гранит поступал из Макдональдса. [24] Работая со скульптором Уильямом Лесли, а затем и Сидни Филдом, гранитные мемориалы стали основным символом статуса в викторианской Британии. Королевский саркофаг в Фрогморе, вероятно, был вершиной его работы, а весом 30 тонн — одним из самых больших.Только в 1880-х годах конкурирующие машины и заводы могли конкурировать с заводами Макдональда.

    Современные методы резьбы включают использование вращающихся коронок с компьютерным управлением и пескоструйную обработку по резиновому трафарету. Оставив открытыми буквы, цифры и эмблемы на камне, бластер может создавать практически любые произведения искусства или эпитафии.

    Камень, известный как черный гранит , обычно представляет собой габбро, который имеет совершенно другой химический состав. [5] [25]

    Здания []

    Гранит широко используется в качестве облицовочного камня и плитки для полов в общественных и коммерческих зданиях и памятниках.Абердин в Шотландии, построенный в основном из местного гранита, известен как «Гранитный город». Из-за своего обилия гранит обычно использовался для строительства фундаментов домов в Новой Англии. Гранитная железная дорога, первая железная дорога в Америке, была построена для перевозки гранита из карьеров в Куинси, штат Массачусетс, до реки Непонсет в 1820-х годах. С увеличением количества кислотных дождей в некоторых частях мира гранит начал вытеснять мрамор в качестве материала памятников, поскольку он намного более долговечен.Полированный гранит также является популярным выбором для кухонных столешниц из-за его высокой прочности и эстетических качеств. В строительстве и для столешниц термин «гранит» часто применяется ко всем магматическим породам с крупными кристаллами, а не конкретно к камням с гранитным составом.

    Инжиниринг []

    Инженеры традиционно использовали полированные гранитные пластины для определения плоскости отсчета, поскольку они относительно непроницаемы и негибки. Пескоструйный бетон с высоким содержанием заполнителя имеет внешний вид, похожий на грубый гранит, и часто используется в качестве замены, когда использование настоящего гранита нецелесообразно. Самым необычным применением гранита было строительство рельсов для Гранитного трамвая Хайтор, Девон, Англия, в 1820 году. Гранитный блок обычно перерабатывается в плиты, а затем может быть разрезан и сформирован режущим центром. Гранитные столы широко используются в качестве основы для оптических инструментов из-за жесткости гранита, высокой стабильности размеров и отличных вибрационных характеристик.

    Другое применение []

    Камни для керлинга традиционно изготавливаются из гранита Ailsa Craig. Первые камни были изготовлены в 1750-х годах, первоначальным источником была Айлса Крейг в Шотландии.Из-за особой редкости гранита лучшие камни могут стоить до 1500 долларов США. От 60 до 70 процентов камней, используемых сегодня, сделаны из гранита Айлса Крейг, хотя сейчас остров является заповедником и больше не используется для добычи полезных ископаемых. [26]

    Скалолазание []

    Гранит — одна из самых ценимых альпинистами скал за крутизну, прочность, систему трещин и трение. Хорошо известные места для восхождения на гранит включают Йосемити, Багабус, массив Монблан (и такие вершины, как Эгюий-дю-Дрю, Горы Морн, Альпы Адамелло-Пресанелла, Эгюий-дю-Миди и Гранд-Жорас), Брегалья , Корсика, части Каракорума (особенно башни Транго), массив Фицрой, Патагония, остров Баффин, Огаваяма, побережье Корнуолла, Кэрнгормс, гора Сахарная голова в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и вождь Ставамуса, Британская Колумбия, Канада .

    Гранитное скалолазание настолько популярно, что многие из искусственных скалодромов, которые можно найти в спортзалах и тематических парках, выглядят и ощущаются как гранитные.

    См. Также []

    Шаблон: Col-begin Шаблон: Col-break

    Шаблон: Col-break

    Шаблон: Col-end

    Список литературы []

    Банкноты
    1. ↑ «Основы механики горных пород». Webpages.sdsmt.edu. http://webpages.sdsmt.edu/~lstetler/merlot/rock_mechanics.htm.Проверено 9 мая 2010.
    2. ↑ Кумагаи, Наоичи; Садао Сасадзима; Хидебуми Ито (15 февраля 1978 г. ). «Долговременная ползучесть горных пород: результаты с крупными образцами, полученными примерно за 20 лет, и с небольшими образцами примерно за 3 года». Журнал Общества материаловедения (Япония) (Японское энергетическое общество) 27 (293): 157–161. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ja&u=http://ci.nii.ac.jp/naid/110002299397/&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DIto % 2BHidebumi% 26hl% 3Den.Проверено 16 июня 2008.
    3. ↑ minsocam.org — Американский минералог, том 14, страницы 81–94, 1929, Температура магм *, Esper s. Ларсен, Гарвардский университет
    4. ↑ «Гранитоиды — гранит и родственные породы гранодиорит, диорит и тоналит». Geology.about.com. 2010-02-06. http://geology.about.com/od/more_igrocks/a/granitoids.htm. Проверено 9 мая 2010.
    5. 5,0 5,1 Роббинс, Элеонора И. (2001). Строительные камни и геоморфология Вашингтона, Д.C .: Экскурсия по мемориалу Джима О’Коннора, . Шаблон: Citeseerx.
    6. ↑ Харви Блатт и Роберт Дж. Трейси (1997). Петрология (2-е изд.). Нью-Йорк: Фриман. п. 66. ISBN 0-7167-2438-3 ISBN 0-7167-2438-3.
    7. ↑ Чаппелл, Б.В. and White, A.J.R., 2001. Два контрастирующих типа гранита: 25 лет спустя. Австралийский журнал наук о Земле, т. 48, стр. 489-499.
    8. ↑ Boroughs, S., Wolff, J., Bonnichsen, B., Godchaux, M., and Larson, P., 2005, Крупные риолиты с низким значением δ18O центральной равнины Снейк-Ривер, штат Айдахо, США: Геология 33: 821–824.
    9. ↑ C.D. Фрост, М. Маккарри, Р. Кристиансен, К. Путирка и М. Кунц, Экструзивный магматизм А-типа в горячих точках Йеллоустоуна, след 15-й конференции Гольдшмидта. Поездка AC-4. Путеводитель по полевой поездке, Университет Вайоминга (2005), 76 стр., Плюс прилагаемая карта.
    10. ↑ Вайнберг, Р. Ф., Подладчиков, Ю., Диапировое восхождение магм через степенную кору и мантию, 1994, J. Geophys. Res., 99, 9543-9559
    11. ↑ Клеменс, Джон (1998). «Наблюдения за происхождением и механизмами подъема гранитных магм». Журнал Лондонского геологического общества 155 (Часть 5): 843–51. DOI: 10.1144 / gsjgs.155.5.0843 DOI: 10.1144 / gsjgs.155.5.0843.
    12. ↑ «Гранит [Выветривание»]. Университетский колледж Лондона . http://www.ucl.ac.uk/earth-sciences/impact/geology/london/citycemetery/weathering/granite. Проверено 10 июля 2014.
    13. ↑ «Гидролиз». Геологическое общество Лондона . http://www.geolsoc.org.uk/ks3/gsl/education/resources/rockcycle/page3566.html. Проверено 10 июля 2014.
    14. ↑ Marsh, William M .; Кауфман, Мартин М. (2012). Физическая география: большие системы и глобальные среды . Издательство Кембриджского университета. п. 510. ISBN 9781107376649 ISBN 9781107376649.
    15. ↑ «Серия распада урана». http://www.world-nuclear.org/images/info/decayseries.gif. Проверено 19 октября 2008.
    16. ↑ «Радон и рак: вопросы и ответы». Национальный институт рака. http://www.cancer.gov/cancerTopics/factsheet/Risk/radon. Проверено 19 октября 2008.
    17. ↑ Ядерная энергия и ископаемое топливо. М. Кинг Хабберт. Конференция Американского института нефти, 8 марта 1956 г. Переиздано 8 марта 2006 г. в Energy Bulletin. Проверено 21 мая 2012 г.
    18. ↑ КОНВЕЙСКИЙ ГРАНИТ НЬЮ-ХЭМПШИРА КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС НИЗКОГО ТОРИЯ (1962)
    19. ↑ Стек, Дэниел Дж. (2009). «До- и постмаркетинговые измерения гамма-излучения и излучения радона из большого образца декоративных гранитов». http: // www.aarst.org/proceedings/2009/PRE-AND_POST-MARKET_MEASUREMENTS_OF_GAMMA_RADIATION_AND_RADON_EMANATION_FROM_A_LARGE_SAMPLE_OF_DECORATIVE_GRANITES.pdf.
    20. ↑ Столешницы из натурального камня и радон — Здоровье окружающей среды и инженерия — Оценка воздействия радона и излучения от гранитных столешниц.
    21. ↑ Джеймс А. Харрелл. «Декоративные камни в доосманских исламских зданиях Каира, Египет». http://www.eeescience.utoledo.edu/Faculty/Harrell/Egypt/Mosques/CAIRO_Rocks_1.htm.Проверено 6 января 2008.
    22. ↑ «Египетский гений: обработка камня для вечности». http://hebsed.home.comcast.net/hunt.htm. Проверено 6 января 2008.
    23. ↑ Хайцман, Джеймс (1991), «Ритуальная политика и экономика: транзакционная сеть императорского храма в средневековой Южной Индии», Журнал экономической и социальной истории Востока (BRILL) 34 (1/2 ): 23–54, DOI: 10.1163 / 156852091×00157 DOI: 10.1163 / 156852091×00157, http://www.jstor.org/stable/3632277
    24. ↑ Друзья Вест-Норвудского кладбища 71 Александр Макдональд (1794-1860) — Каменщик,
    25. ↑ «Черный гранит и черный мрамор». Торговая брошюра . Graniteland.com. http://www.graniteland.com/stone/color/black. Проверено 21 мая 2014.
    26. ↑ «National Geographic News — тупики возвращаются на шотландский остров, известный своими камнями для керлинга». News.nationalgeographic.com. http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1027_041027_curling_stones.html. Проверено 30 июля 2009.

    Дополнительная литература []

    • Бласик, Мирослава и Ханика, Богдашка, изд. (2012). Гранит: возникновение, минералогия и происхождение .Hauppauge, Нью-Йорк: Nova Science. ISBN 978-1-62081-566-3
     ISBN 978-1-62081-566-3.
     
    • Twidale, Чарльз Роуленд (2005). Формы рельефа и геология гранитных территорий . Лейден, Нидерланды: А. А. Балкема. ISBN 978-0-415-36435-5
     ISBN 978-0-415-36435-5.
     
    • Мармо, Владимир (1971). Петрология гранита и проблема гранита . Амстердам, Нидерланды: Elsevier Scientific. ISBN 978-0-444-40852-5
     ISBN 978-0-444-40852-5.
     

    Внешние ссылки []

    Шаблон: Commons

    Шаблон: Магматические породы Шаблон: Каменная кладка

    Каков химический состав гранита и базальта? — AnswersToAll

    Каков химический состав гранита и базальта?

    Минералогия определяет тип породы. Граниты и риолиты состоят преимущественно из кварца и калийного полевого шпата; габбро и базальты, преимущественно из пироксена и плагиоклазового полевого шпата. Другие типы пород имеют промежуточный минеральный состав.

    Каков химический состав андезита?

    Химический состав андезита Андезит представляет собой промежуточную субщелочную породу с содержанием SiO2 от 57 до 63 мас. %, а Na2O + K2O — около 5 мас. %.

    Какие пять минералов обычно встречаются в базальте?

    Базальт — очень распространенная вулканическая порода темного цвета, состоящая из кальциевого плагиоклаза (обычно лабрадорита), клинопироксена (авгита) и железной руды (титаносодержащего магнетита). Базальт также может содержать оливин, кварц, роговую обманку, нефелин, ортопироксен и др.

    Каков химический состав гранита?

    Химический состав гранита обычно состоит из 70-77% кремнезема, 11-13% глинозема, 3-5% оксида калия, 3-5% соды, 1% извести, 2-3% общего железа и менее 1% магнезии. и оксид титана. Вулканическая порода эквивалентного химического состава и минералогии называется риолитом.

    Какие минералы содержатся в граните?

    Гранит — это конгломерат минералов и горных пород, в первую очередь кварца, калиевого полевого шпата, слюды, амфиболов и других микроэлементов. Гранит обычно содержит 20-60% кварца, 10-65% полевого шпата и 5-15% слюд (биотита или мусковита).

    Каков химический состав риолита?

    Риолит

    Тип Магматическая скала
    Происхождение Экструзивный / вулканический
    Химический состав Фелзич
    Цвет Светло-серый
    Минеральный состав Калиевый полевой шпат, кварц, натриевый плагиоклаз, биотит, роговая обманка

    Что такое гранитный состав?

    Гранит — это плутоническая порода светлого цвета, встречающаяся в континентальной коре, чаще всего в горных районах.Он состоит из крупных зерен кварца (10-50%), полевого шпата калия и полевого шпата натрия. Вулканическая порода эквивалентного химического состава и минералогии называется риолитом. …

    Каково научное название гранита?

    Слово «гранит» происходит от латинского granum, зерно, по отношению к крупнозернистой структуре такой полностью кристаллической породы. Гранитная порода с порфировой структурой известна как гранит-порфир. Гранитоид — это общий описательный полевой термин, обозначающий более светлые крупнозернистые магматические породы.

    Какие три основных минерала входят в состав гранита?

    Он состоит из крупных зерен кварца (10-50%), полевого шпата калия и полевого шпата натрия. Эти минералы составляют более 80% породы. Другие распространенные минералы включают слюду (мусковит и биотит) и роговую обманку (см. Амфибол).

    Какие 3 минерала содержатся в граните?

    Из чего состоит габбро?

    Габбро состоит в основном из богатого кальцием полевого шпата плагиоклаза (обычно лабрадорита или битовнита) и пироксенов (обычно авгита).Небольшие количества оливина также могут присутствовать в породе. (См. Композиционную таблицу на этой странице.)

    Какие виды гранита?

    Общие типы гранита

    • Гранит Санта (св.) Сесилия.
    • Гранит Уба Туба. Гранит Уба Туба — это разновидность гранита, добываемого в Бразилии, который приобретает темный цвет из-за большого количества слюды.
    • Кашмир Белый гранит.
    • (New) Гранит Venetian Gold.
    • Giallo Декоративный гранит.
    • Гранит
    • Tan Brown.
    • Гранит Baltic Brown.
    • Гранит Черный Жемчуг.

    Базальт тяжелый или легкий?

    Не все вулканические породы являются «легкими» или имеют низкую плотность — базальт относительно тяжелый и органический, гранит легче, но все же имеет вулканическое происхождение.

    Что означает базальт?

    : магматическая порода от темно-серого до черного, плотная или мелкозернистая, состоящая из основного плагиоклаза, авгита и обычно магнетита.

    Какой химический состав у гранита?

    Эти минералы составляют более 80% породы.Другие распространенные минералы включают слюду (мусковит и биотит) и роговую обманку (см. Амфибол). Химический состав гранита обычно составляет 70-77% кремнезема, 11-13% глинозема, 3-5% оксида калия, 3-5% соды, 1% извести, 2-3% общего железа и менее 1% магнезии и титания.

    Разница между гранитом и кварцем

    Главное отличие — гранит против кварца

    Минералы — это твердые неорганические вещества природного происхождения. Минерал имеет определенный химический состав, который помогает определить тип минерала.Кварц — это разновидность минерала. Гранит — это разновидность камня. Камень также является твердым минеральным соединением. Гранит и кварц важны для различных применений. Основное различие между гранитом и кварцем состоит в том, что гранит состоит из нескольких типов минералов, тогда как кварц состоит из одного минерала.

    Основные зоны покрытия

    1. Что такое гранит
    — Определение, свойства и использование
    2. Что такое кварц
    — Определение, свойства и использование
    3.В чем разница между гранитом и кварцем
    — Сравнение основных различий

    Ключевые термины: гранит, минерал, кварц, камень, силикон

    Что такое гранит

    Гранит — это камень, состоящий из нескольких типов минералов. Его называют магматической породой светлого цвета. Гранит, как известно, образуется в результате медленной кристаллизации магмы. Основные минеральные компоненты гранита включают кварц, полевой шпат, глинозем, плагиоклаз и т. Д.

    Гранит называют вулканической породой, потому что он образован из магмы под поверхностью земли. Благодаря такому способу формирования гранит стал очень твердым и прочным материалом. В зависимости от состава минералов в граните цвет может варьироваться. Самые распространенные цвета для гранита — красный, розовый, серый и блеклый белый.

    Рисунок 1. Напольная плитка из гранита

    Гранит используется в производстве многих бытовых нужд. Некоторые примеры включают напольную плитку, брусчатку и памятники.Когда гранит используется в качестве строительного материала, он известен как размерный камень . Поскольку гранит очень твердый и прочный, он может противостоять истиранию, весу, атмосферным воздействиям и т. Д. Эти свойства гранита делают его полезным размерным камнем.

    Что такое кварц

    Кварц — минерал, состоящий из частиц SiO 2 . Это самый распространенный минерал, который можно найти в земной коре. В структуру силикона входят звенья –SiO 4 , у которых один атом кремния связан с четырьмя другими атомами кислорода.Эта структура называется тетраэдрической. Однако кристаллическая система кварца гексагональная.

    Рисунок 2: Кварц

    Кварц по химии относится к силикатам. Некоторые виды кварцевых минералов бесцветны и прозрачны, тогда как другие виды красочны и полупрозрачны. Кварц бывает самых разных цветов. Самые распространенные цвета — белый, серый, пурпурный и желтый. Разновидности кварца можно найти по его микроструктуре и цвету.

    Кварц встречается практически везде. Это второй по содержанию минерал на Земле. Например, песчаники — это кварцевые. Песок, который почти на 100% состоит из кварца, известен как кварцевый песок. Это очень полезный источник в стекольной промышленности. Примерами стекол, изготовленных из кварцевого песка, являются тарное стекло, плоское листовое стекло и стекловолокно.

    Разница между гранитом и кварцем

    Определение

    Гранит: Гранит — это камень, состоящий из нескольких типов минералов.

    Кварц: Кварц — минерал, состоящий из SiO 2 единиц.

    Природа

    Гранит: Гранит — это вулканическая порода.

    Кварц: Кварц — минерал.

    Композиция

    Гранит: Гранит состоит из таких минералов, как кварц, полевой шпат, глинозем.

    Кварц: Кварц состоит из элементов –SiO 4 -.

    использует

    Гранит: Гранит используется для производства напольной плитки, брусчатки, памятников и т. Д.

    Кварц: Кварц используется для производства стекла, такого как тарное стекло, плоское листовое стекло, стекловолокно и т. Д.

    Заключение

    Гранит и кварц — это природные материалы, которые используются во многих промышленных целях. Гранит — это магматическая порода, сделанная из магмы, присутствующей в глубоких уголках Земли. Кварц — это минерал, состоящий из единиц диоксида кремния. Основное различие между гранитом и кварцем состоит в том, что гранит состоит из нескольких типов минералов, тогда как кварц состоит из одного минерала.

    Артикул:

    1. «Гранит». Геология, доступно здесь. Проверено 2 октября 2017 г.
    2. «Quartz». Геология, доступно здесь. Проверено 2 октября 2017 г.
    3. «Quartz». Википедия, Фонд Викимедиа, 1 октября 2017 г., доступно здесь. По состоянию на 2 октября 2017 г.

    Изображение предоставлено:

    1. «Fjæregranitt3» Автор I, Friman (CC BY-SA 3.0) через Commons Wikimedia
    2. «Quartz, Tibet» Автор JJ Harrison ([электронная почта защищена]) — собственная работа (CC BY-SA 2.5) через Commons Wikimedia

    08 режимов

    08 режимов ПЕРЕЙТИ К:

    Щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «Рисунки / графические данные».

    ВОЗВРАТ НА:

    Щелкните здесь, чтобы вернуться к схеме курса.


    КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ

    Цвет, размер зерна, текстура, плотность и т. д. горных пород качественные атрибуты, тогда как пропорции минералов, составляющих породу (МОДАЛЬНАЯ композиция породы) и состав породы с точки зрения пропорций элементов (ее ХИМИЧЕСКИЙ состав) являются количественными признаками. Цвет камня — полезный дескриптор при оценке того, рок обычно бывает мафическим или фельзическим, дает очень мало информации о использование при определении типа породы или возможных петрогенетических отношение одного камня к другому.С другой стороны, модальный а химический состав горных пород позволяет точно идентифицировать породы, а также позволяет оценить петрогенетические отношения рок-сюиты. В следующем тексте представлены три простых примера. того, как модальные и химические составы используются для установления петрогенетических отношения.
    В первом случае предполагается, что базальтовая магма, внедрившаяся в континентальную кору, расплавила кору и впоследствии смешанный с полученным таким образом гранитным расплавом. Зная модальный минеральный состав двух типов горных пород конечных элементов и их соотношение в смеси, делается оценка модального состава полученной смеси. Во втором случае химический состав породы рассчитывается по формуле известный модальный состав породы. И в третьем случае операция происходит обратное вычисление минеральных пропорций породы из его химический состав.

    Модальный Составы и расчеты баланса массы

    Модальный Составные, смешанные и треугольные участки

    Упражнение 1) Допущение модальный минеральный состав (молярные%) гранита и Габбро следующие:

      Гранит   Габбро
    
      Кспар 30 0
    Qtz 20 0
    Ol 0 30
    Plag 50 47
    Cpx 0 23
    Итого 100 100 
    Рассчитать минеральный состав смеси этих двух пород в соотношении 70:30 соответственно.В соответствии для простого расчета баланса массы пропорции минералов будут:

    Кспар — 21; Qtz — 14; Оливин — 9; Плаг — (35 + 14) = 49; Cpx — 7; ИТОГО = 100

    Однако оливин и кварц не могут сосуществовать в одном и том же порода, и, следовательно, последние два минерала должны быть преобразованы в ортопироксен в соответствии с отношением реакции

    1Olivine + 1 Qtz = 1 Opx

    и, следовательно, более правильный минеральный состав быть:

    Кспар — 21; Qtz — 5; opx — 9; Плаг — 49; Cpx — 7; ИТОГО = 91

    , который пересчитывается в процентах как:

    Кспар — 23; Qtz — 5; opx — 10; Плаг — 54; Cpx — 8; ИТОГО = 100


    Какая плутоническая вулканическая порода будет смесь представляют?

    Рассчитайте относительный процент кварца, плагиоклаза, и калиевый полевой шпат
    Кспар — 23; Qtz — 5; Плаг — 54; ИТОГО = 82
    И пропорции в процентах следующие:
    Кспар — 28; Qtz — 6; Плаг — 66; ИТОГО = 100
    Используйте треугольник Streckeisen участок для определения типа породы.

    Streckeisen Сюжет.


    Упражнение 2) . Если присутствовало достаточно воды, чтобы позволить образование амфибола (Ca2Mg4Al2Si7O22 (0H) 2), какой был бы состав смеси?

    В этом случае вам понадобится следующая реакция соотношение для определения доли амфибола, которая может образоваться:

    2CaAl2Si2O8 + 2CaMgSi2O6 + 3Mg2Si2O6 + 2h3O = 2Ca2Mg4Al2Si7O22 (OH) 2

    Реакция 9 моль Opx с 6 молями клинопироксена и 6 молей анортита образуют 6 молей амфибола, а минерал пропорции теперь будут:

    Кспар — 21; Qtz — 5; Плаг — 43; Cpx — 1; Амф — 6; ИТОГО = 76


    Какая плутоническая вулканическая порода могла бы это смесь представляете?

    Снова вычислите относительный процент кварца, плагиоклаза, и калиевый полевой шпат.
    Кспар — 21; Qtz — 5; Плаг — 43; ИТОГО = 69

    И пропорции в процентах:
    Кспар — 30; Qtz — 7; Плаг — 63; ИТОГО = 100
    Используйте треугольный график Streckeisen для определения типа породы.

    Streckeisen Сюжет.


    Преобразование от модального минерального состава к химическому составу

    Упражнение 1) .Сделайте приблизительную оценку химического вещества состав камня из пропорции и
    Состав минералов, которые он содержит. Камень сделан из:

    25% анортита (CaAl2Si2O8)
    (CaAl2Si2O8 = CaO Al2O3 2SiO2 = 4 моля оксида; поэтому на моль анортита, CaO = 1/4 An, Al2O3 = 1/4 An, SiO2 = 1/2 An)

    и 75% форстерит (Mg2SiO4),

    (Mg2SiO4 = 2MgO SiO2 = 3 моля оксида; следовательно, на моль Форстерит, MgO = 2/3 Fo,
    SiO2 = 1/3 Fo).

    Таким образом, молярный фракционный состав оксида в породе будет быть:

    CaO = 25% от 1/4 = 0,0625 Al2O3 = 25% от 1/4 = 0,0625,
    MgO = 75% от 2/3 = 0,5, SiO2 = 25% от 1/2 + 75% от 1/3 = 0,375.

    Упражнение 2) Если порода состоит из 25% кварца, 30% анортита, 10% Альбит, 25% калиевый полевой шпат,
    и 10% энстатита, что будет оксидом химический состав породы?

    CaO = 30% от 1/4 =? Al2O3 = 30% от 1/4 + 10% от 1/8 + 25% от 1/8 =? ,
    Na2O = 10% от 1/8 =? K2O = 25% от 1/8 =?
    MgO = 10% от 2/3 =?
    SiO2 = 30% 1/2 + 10% 3/4 + 25% 3/4 + 10% 1/2 + 25% от 1 =?


    Преобразование от состава горной породы к нормативному минеральному составу.

  • Добавить комментарий

    *
    *

    Необходимые поля отмечены*