岩石的基本单位

岩石的基本单位岩石的基本单位是矿物,在地质学中岩石的定义是由造岩矿物按一定结构集合而成的地质体,即岩石是由不同的矿物而组成。基本分类:沉积岩、岩浆岩、变质岩。矿物是指在各种地质作用中产生和发展着的,在一定地质和物理化学条件处于相对稳定的自然元素的单质和他

岩石的基本单位是矿物,在地质学中岩石的定义是由造岩矿物按一定结构集合而成的地质体,即岩石是由不同的矿物而组成。基本分类:沉积岩、岩浆岩、变质岩。

矿物是指在各种地质作用中产生和发展着的,在一定地质和物理化学条件处于相对稳定的自然元素的单质和他们的化合物。

岩石的基本分类(成因划分):

1、沉积岩

沉积岩是在地表或近地表不太深的地方形成的一种岩石类型。它是由风化产物、火山物质、有机物质等碎屑物质在常温常压下经过搬运、沉积和石化作用,最后形成的岩石。

2、岩浆岩

岩浆岩也叫火成岩,是在地壳深处或在上地幔中形成的岩浆,在侵入到地壳上部或者喷出到地表冷却固结并经过结晶作用而形成的岩石。因为它生成的条件与沉积岩差别很大,因此,它的特点也与沉积岩明显不同。

3、 变质岩

在地壳形成和发展过程中,早先形成的岩石,包括沉积岩、岩浆岩,由于后来地质环境和物理化学条件的变化,在固态情况下发生了矿物组成调整、结构构造改变甚至化学成分的变化,而形成一种新的岩石,这种岩石被称为变质岩。变质岩是大陆地壳中最主要的岩石类型之一。

岩石的基本单位是什么

组是岩石地层单位中的基本单位。

组是岩性相对一致以及有一定结构类型的地层。对组内的岩性变化程度并无统一的标准,可以由岩性单一的岩层或岩性相近、成因相关的岩层组成,也可由两种岩性的互层或夹层岩层组成,又或者是可与相邻简单岩性相区别的岩性复杂的岩层。 扩展资料

组可以划分为段或层,不分段的组有一致的结构类型,分段的组则可由多种结构类型组成。

组的厚度与分布也有一定的范围限制,使之可以在区域地质图中表达。

岩石是由一种或几种矿物和天然玻璃组成的,具有稳定外形的固态集合体。由一种矿物组成的岩石称作单矿岩,如大理岩由方解石组成,石英岩由石英组成等;由数种矿物组成的岩石称作复矿岩,如花岗岩由石英、长石和云母等矿物组成,辉长岩由基性斜长石和辉石组成等等。没有一定外形的液体如石油、气体如天然气以及松散的沙、泥等,都不是岩石。

岩石是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分。其中,长石是地壳中最重要的造岩成分,比例达到60%,石英则是数量第二多的矿石。

岩石根据其成因、构造和化学成分分类,大多数岩石含有二氧化硅(SiO2),而74.3%的`地壳成分都是后者。岩石中硅的含量是决定岩石属性的重要因素之一。

岩石是人类早期工具的重要来源,在人类进化中具有重要意义。因此,人类的第一个文明时期被称为石器时代。岩石一直是人类生活和生产的重要材料和工具。

矿物是组成岩石的基本单位

矿物是组成岩石的基本单位是正确的

矿物是自然界中的化学元素在一定的物理、化学条件下形成的具有特定化学成分和内部结晶结构的均匀固体,是构成岩石的基础。其化学成分一定并可用化学式表达,例如石盐的化学成分为氯化钠,化学式为NaCl。

地壳中的矿物是通过各种地质作用形成的。实验室已经能够制造出某些矿物晶体,如人工水晶、人工钻石等,但这些人工制造出来的不属于矿物。自然界已知的矿物约有3300多种,近年来随着对月岩、陨石以及地幔岩中矿物的研究,不断有新的矿物被发现。

天然矿物绝大多数是晶体,组成它们的物质质点(原子、离子、离子团或分子等)在空间都是按格子构造的规律来分布的。每一个能代表整个结构规律的最小单位称之为晶胞。晶体就是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体,也就是说,晶体是具有格子状构造的固体。

那么,晶体是如何形成的呢?

晶体的形成要从晶核的形成说起。在一定的介质条件下,当介质达到过饱和、过冷却状态,体系内各处会出现瞬时的微细结晶粒子。由于温度或浓度的局部变化,体系内出现局部过饱和度、过冷却度较高的区域,从而形成小的晶核,过饱和度、过冷却度越高,成核速度越大。晶核形成后,晶体便以它为中心继续生长。

固态矿物在适宜的条件下生长时,均能自发地形成规则多面体的外形。晶体的形态主要由晶体的化学成分和内部结构决定,例如石盐的晶体结构属氯化钠型,等轴晶系,单晶体呈立方体形。另外,晶体的形态还受晶体结晶时形成条件的影响,但对于成分和结构相同的所有晶体,不论它们的形状和大小如何,一个晶体上的晶面夹角与另一些晶体上相对应的晶面夹角恒等。

一切晶体都是对称的,这是由晶体的格子构造所决定的。这种对称性不仅体现在外部形态上,同时还体现在晶体的物理性质上。晶体的这些特性都是鉴定矿物的主要依据。

在矿物结晶时,结构中的某种质点的位置通常被性质相似的质点所占据。例如,锆石在结晶的时候,通常会有少量的铀占据锆的位置进入锆石的晶格。铀是半衰期较长的放射性同位素,根据同位素测年原理,可精确地测定锆石结晶时的年龄。地质学家利用锆石的这一特点,对地球上的不同地质体,乃至月球样品及陨石样品进行了精确的定年研究,极大地推动了地球科学与行星科学研究的发展。

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