Rozdiel medzi horninami a minerálmi

Igneous Rocks

Rozdiel medzi horninami a minerálmi je viac ako len ich vzhľad. Záleží na spôsobe, akým boli vyrobené v priebehu času, ako aj na zložení ich jedinečného zloženia. Možno by bolo lepšie povedať, že komerčná hodnota minerálov je pomerne veľká a horniny sa ťažia, aby tieto minerály vyťažili. Horniny hrajú príslovečných strážcov minerálov, ktoré drží vo vnútri. Pozrime sa na niektoré základné rozdiely medzi skalami a minerálmi, aby ste mohli lepšie porozumieť jedinečnosti týchto dvoch prírodných zázrakov..

Čo je ROCK?

Skaly sú všade. Sú vo vašej záhrade, vystavené ako hory alebo dokonca niečo, na čom ste predtým sedeli. Horniny rozprávajú prastarý príbeh Zeme ako stránky v knihe, historické informácie z dávnej minulosti. Učili nás o dinosauroch, trilobitoch a nespočetných ďalších životných formách, ktoré existovali na tejto Zemi pred nami. Horniny Zeme, neustále vystavené teplu, tlaku a poveternostným podmienkam, sa znova a znova pretavovali a znova vytvarovali..

Klasifikácia hornín

Horniny sú klasifikované podľa toho, ako boli vytvorené. Patria sem tri skupiny hornín:

Igneous Rocks

Pod tenkou kôrou zeme leží to, čo sa nazýva ohnivý horúci plášť. Plášť je biela horúca tekutá tekutina, z ktorej sa rodia všetky vyvrelé horniny. Medzi hlavné prvky prítomné v horninách horniny patria: oxid kremičitý, železo, sodík, draslík, hliník, horčík, ako aj plyny, ktoré zahŕňajú: paru, kyslík, oxid uhličitý, dusík, vodík a oxid siričitý.

  • Tvorenie: Igneous rocks sú tvorené z roztavenej magmy, ktorá sa ochladila a kryštalizovala. Keď sa tento proces vyskytuje nad zemou, t.j. počas sopečnej erupcie, je to nazývané Extruzívne. Je známe, že roztavená magma kryštalizuje pod zemským povrchom, leží v zemskej kôre a ochladzuje sa pred dosiahnutím povrchu. Je klasifikovaný ako dotieravý ako výstižne k výtlačku.
  • chladenie: Magma, ktorá sa dostáva na zemský povrch, má tendenciu ochladzovať sa pomerne rýchlo v porovnaní s podzemným (rušivým) chladením, pričom dokončenie trvá tisíce alebo milióny rokov. Rýchlosť ochladzovania tejto magmy určí druhy formovaných hornín, rýchlejšie chladiace povrchy vytvárajú horninu, ktorá je jemnozrnná alebo apanitická. Pomalšie ochladzovanie, ktoré prebieha pod zemou, umožňuje tvorbu veľkých kryštálov, pričom žula je dokonalým príkladom tohto procesu ochladzovania kryštálov.

Sedimentárne horniny

Sedimentárne horniny spadajú do troch hlavných skupín, z ktorých každá sa vytvára jedinečným spôsobom prostredníctvom úplne odlišných procesov.

  1. Clastic Rocks

Všetky klastické horniny sú tvorené z rozbitých kúskov a kúskov existujúcich hornín, ktoré sa usadzujú z vody alebo vzduchu. Rozbité kúsky a kúsky iných hornín sa nazývajú sedimenty a sú základom pre vznik týchto druhov hornín. Tento sediment je spôsobený poveternostnými vplyvmi.

poveternostným vplyvom: akákoľvek sila, ktorá rozbije skaly na menšie kúsky - vietor, dážď, pohyb alebo zamrznutie.

erózia: kombinácia zvetrávania a pohybu sedimentu.

  • Depozícia - vietor a voda nesúce tieto úlomky hornín a umožňujúce im nakoniec sa usadiť, ťažšie kúsky sa najskôr usadili. Tento proces vyrovnania sa nazýva depozícia.

Lithification: premena sedimentu na horninu prostredníctvom procesov lisovanie a cementácia.

  • utužovanie - po usadení sedimentu stlačí ich vlastná hmotnosť častice spolu. Častice sa tak pevne stlačia dokopy, že vodný sediment z nej vytlačí väčšinu vody.
  • tmelenie: rozpustené minerály vyplňujú medzery medzi časticami sedimentu a pôsobia ako lepidlo na spojenie sedimentu.
  1. Chemické sedimentárne horniny

Chemické sedimentárne horniny, hoci sú tvorené zo sedimentov, nie sú formované rovnakým spôsobom ako klastické horniny. Namiesto toho sú tvorené z chemikálií (prvkov) rozpustených vo vode a klasifikovaných do troch typov:

  • vyparuje

Vznikajú, keď sa vodný útvar odparí a zanechá usadeniny jednej alebo viacerých chemikálií. Slané panvice sú skvelým príkladom: keď sa voda vyparuje, nemôžu zadržať rovnaké množstvo soli a začať vytvárať usadeniny solí.

  • uhličitany

Tvoria sa chemickými a biologickými procesmi a sú tvorené dvoma primárnymi minerálmi: kalcit a dolomit

  • Kremičité skaly

Dominujú organizmy vylučujúce oxid kremičitý, ako sú rozsievky a rádioláry.

  1. Organické sedimentárne horniny

Organické sedimentárne horniny sa skladajú z organických látok obvykle vo forme rastlinných látok a zvyčajne sa považujú za uhlie.

  • hnedé uhlie - čierna s drobivou konzistenciou
  • Asfaltové uhlie - matný až lesklý a čierny

Metamorfické horniny

Metamorfické horniny sú tie, ktoré sa v priebehu času menili teplom a tlakom a môžu to byť akékoľvek horniny. Existujú tri druhy metamorfizmov:

  • Kontaktná metamorfóza: nastane, keď sa magma vynúti do existujúcej horniny a pečie okolité horniny a spôsobí ich zmenu. Mramor z vápenca je príkladom tohto procesu.
  • Regionálny metamorfizmus: koná sa na veľkých plochách a je to vysoko kvalitný metamorfizmus. Regionálny metamorfizmus sa zvyčajne spája s úsilím matky zeme o budovanie hôr.
  • Dynamický metamorfizmus: sa vyrába v zónach s extrémnym tlakom, napríklad v zlomových vedeniach. Horniny škrabajúce sa proti sebe sa rozomelú na prášok a potom sa reformujú pod obrovským tlakom pri nízkej teplote.

Pôvodná meď (minerálna)

Čo je MINERÁL?

Podľa jeho definície je minerálom a prírodne sa vyskytujúca anorganická tuhá látka. Má a konečné chemické zloženie a usporiadaná atómová štruktúra.  Toto sú základy, ktoré definujú, čo je minerál, a teraz sa chystáme ďalej rozdeliť niektoré z definujúcich charakteristík.

  • prirodzene sa vyskytujúce - nie sú vyrobené človekom
  • anorganické - nikdy nebol nažive a nie je zložený z rastlinných alebo živočíšnych látok
  • tuhý - ani kvapalina, ani plyn
  • konečné chemické zloženie - každý minerál je vyrobený z konkrétnej zmesi chemických prvkov
  • usporiadaná atómová štruktúra - každý chemický prvok v mineráli je usporiadaný zvláštnym spôsobom, a preto je dôvod, prečo minerály „rastú“ ako kryštály

Fyzikálne vlastnosti nerastov

Zo 4 000 rôznych minerálov na svete je zaujímavé poznamenať, že každý z nich má svoj vlastný jedinečný súbor fyzikálnych vlastností, vďaka ktorým sú tým, čím sú. Tieto vlastnosti zahŕňajú:

  • farba
  • pruh
  • tvrdosť
  • lesk
  • diaphaneity (priehľadnosť)
  • merná hmotnosť
  • zlomenina
  • magnetizmus
  • rozpustnosť

aby som spomenul pár. Tieto fyzikálne vlastnosti sa používajú na určenie identifikácie a možného priemyselného použitia. Pozrime sa na niekoľko príkladov konkrétnych minerálov a ich jedinečných fyzikálnych vlastností:

mastenec - mletý na prášok sa môže použiť ako prášok na nohy. Má schopnosť absorbovať vlhkosť, oleje a pachy.

halit - keď sa rozdrví na malé zrná, môže sa použiť na ochutenie jedla. Má slanú chuť a rozpúšťa sa úplne, ľahko a rýchlo a nepoškodí vaše zuby.

zlato - je ideálny minerál vhodný na výrobu šperkov. Dá sa ľahko tvarovať a má príjemnú žltú farbu. Môže sa pochváliť aj žiarivým leskom, ktorý nikdy nepoškodí a väčšina ľudí ho uprednostňuje pred inými ľahšími kovmi.

Z vyššie uvedených príkladov je zrejmé, že každá minerálna látka má svoj vlastný súbor individuálnych charakteristík, vďaka ktorým sú jedinečné a samostatné a schopné vykonávať špecifické funkcie v rámci mnohých priemyselných odvetví..

Určenie faktorov fyzikálnych vlastností minerálov

Primárne charakteristiky, ktoré v konečnom dôsledku určujú fyzikálne vlastnosti minerálu, sa určujú na jeho molekulárnej úrovni zloženie, a sila dlhopisov v jeho usporiadanej vnútornej štruktúre. Toto je najlepšie vysvetliť pomocou niekoľkých porovnávacích príkladov.

  1. Galena je sulfid olova a má oveľa vyššiu špecifickú hmotnosť ako hydroxid hlinitý, bauxit. Rozdiel je tu kvôli zloženie Olovo je ťažšie ako hliník.
  2. Diamanty aj grafit, jeden z najtvrdších a najměkších prírodných minerálov, sa skladajú z čistého uhlíka. Ich rozdiel v sile pochádza z dlhopisy že zdieľajú so svojimi ďalšími atómami uhlíka. V diamantu má každý atóm uhlíka štyri silné kovalentné väzby. Grafit sa na druhej strane môže pochváliť listovou štruktúrou a hoci má spoločnú silnú kovalentnú väzbu s ostatnými atómami uhlíka, jej štruktúra je viazaná slabými elektrickými väzbami. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa tieto ľahko zlomia.
  3. Ruby a drahé kamene sú farebnými variáciami minerálu známeho ako korund. Farebné rozdiely sú spôsobené výlučne zloženie stopových prvkov minerálov. Korund vykazujúci stopové množstvá chrómu vykazuje červenú farbu rubínu, zatiaľ čo stopové množstvá železa alebo titánu odhaľujú modré sfarbenie zafíru..

Hlavné rozdiely

skaly minerály
Kombinácia viac ako jednej minerálnej formácie Pevná formácia
Skladá sa z niekoľkých minerálov a je klasifikovaný podľa procesu tvorby Jedinečné chemické zloženie a je definované kryštalickou štruktúrou a tvarom
Ťažba na ťažbu nerastov Majú obrovskú obchodnú hodnotu
Môže obsahovať organické látky Sú úplne anorganické

Ako vidíte, medzi kameňom a minerálom sú obrovské rozdiely. Aj keď obidve pochádzajú z toho istého miesta, každý je vytvorený jedinečným spôsobom a z toho získava svoje vlastnosti a vlastnosti. Spoliehajúc sa na svoju existenciu, napriek tomu svety od seba.