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岩石と鉱物の見分け方 入門編
岩石と鉱物の見分け方 入門編 岩石や鉱物などの自然に存在する無機物は古くから人類を魅了してきました。 地域の歴史の研究や健康維持に必要なサプリメントの特定、色とりどりの石の収集、子孫に受け継ぐ大切な宝石の決定など、岩石と鉱物は人類の歴史に長く密接に関わってきた重要な存在です。しかし、岩石と鉱物に詳しくない人にとっては、これらの違いは曖昧で分かりづらいかもしれません。今回の記事では、岩石と鉱物、そしてタンブルストーンの違いを説明し、それぞれの特性や性質を明らかにしていきます。 岩石の分類 岩石とは、簡単に言うと1種類以上の鉱物が固まってできたものです。それぞれの岩石は、さまざまな鉱物の組み合わせでできており、構成する鉱物の量もそれぞれ異なります。岩石の組成は一様ではないため、組成によって岩石を分類することはできません。代わりに、自然の中で形成された方法によって分類します。地質学者や地球科学者は、岩石を以下の3つに分類しています。 1つ目は、火成岩と呼ばれます。火成岩の英語名「igneous rocks」は、ラテン語で「火」を意味する「ignis」に由来しています。一般的に火成岩は、火山の内部や地中深くのマントルや地殻などの温度が非常に高い場所で形成される硬い岩石です。火成岩の起源は、溶岩となるマグマです。マグマは硬岩よりも密度が低いため、地表に向かって上昇していきます。火成岩はさらに噴出火成岩と貫入火成岩に分類される場合もあります。噴出火成岩は、溶岩が地表に達して冷えて固まったものです。代表的な噴出火成岩には、溶岩、黒曜石、火山灰などがあります。貫入火成岩は、一般的に、地中深くでマグマが既存の岩石の層に流れ込み、時間をかけてその表面に貫入することで形成されます。代表的な貫入火成岩には花崗岩や玄武岩などがあります。 2つ目の分類は、堆積岩と呼ばれる岩石です。堆積岩は、最も一般的な種類の岩石で、水中で圧縮された堆積物の集合体が時間をかけて固まってできたものです。通常、堆積岩は岩石や鉱物の小片が風化と呼ばれる過程で分解されるときに形成されます。そのため、堆積岩は層状になっていることが普通です。風化によって分解された小片は、水底に沈み、ゆっくりと時間をかけてセメンテーション(膠結)、圧縮、再結晶という過程を経て、ひとつの新しい岩石になります。代表的な堆積岩には、砂岩、石灰岩、頁岩などがあります。 3つ目の分類は、変成岩と呼ばれる岩石です。英語名にある「metamorphic」は「形を変える」という意味のギリシャ語に由来しています。変成岩は火成岩や堆積岩を起源とし、これらが高温と高圧によって物理的・化学的に変化して新たな岩石となったものです。組成が変わるほどの熱と圧力を必要とするため、変成岩は通常、地殻で見つかることが多く、火成岩や堆積岩よりも硬いです。山脈は変成岩で形成されていることが多く、丘陵地や平地に変成岩がある場合、そこにはかつて山があり、侵食されたことを示しています。 変成岩は、接触変成、広域変成、動力変成のいずれかの方法によって形成されます。接触変成は、マグマが既存の岩石に接触し、温度が上昇し、非葉状の岩石や、へき開や帯状の外観をもたない岩石が形成されるときに起こります。非葉状変成岩には、大理石、ホルンフェルス、珪岩などがあります。広域変成作用によってできる変成岩は、非常に強い圧力を受けて形成されるため、片麻岩や片岩などのように、湾曲したり割れたりしている葉状岩となります。動力変成作用では、岩石に大量の熱と圧力が加わるため、湾曲、折れ、せん断などが発生します。 鉱物の分類 鉱物は、天然に産する一定の化学組成を持つ無機質の固体です。鉱物には、金のように単一の元素からなるものと、塩(塩化ナトリウムという化合物)のように複数の元素で構成されるものがあります。岩石と鉱物の違いは、鉱物の組成と鉱物の科学的な分類方法にあります。鉱物には特定の化学組成があり、それによって分類されます。一方、岩石は組成が一定であることはほとんどありません。地球上には2,000種類以上の鉱物が存在していますが、そのうちわずか30種類の鉱物が地球上の岩石の大半を構成しています。同様に、地球上には天然に産する元素が92個ありますが、鉱物の大半はたった8つの元素で構成されています。その8つの元素とは、酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムです。 鉱物は、ケイ酸塩鉱物と非ケイ酸塩鉱物の2つのサブグループに分類されることがよくあります。ケイ酸塩鉱物はケイ素と酸素を含み、地殻の90%以上を占めています。ケイ素と酸素を含まない鉱物はすべて、単純に非ケイ酸塩鉱物に分類されます。代表的な非ケイ酸塩鉱物には、方解石、食塩、硫黄、銅などがあります。また、鉱物は物理的な構造によっても分類されます。一般的な鉱物のほとんどは結晶構造をしており、原子、イオン、分子が周期的に等間隔で配置された立体構造をしています。一方、規則的な結晶構造を持たない鉱物はアモルファス固体と呼ばれます。 鉱物はその特性によって一定の基準で評価されます。鉱物学者や地質学者は、光沢、硬度、条痕、へき開、比重(密度)、色などの特性によって、鉱物を識別します。硬度、密度、色は文字通りで説明不要ですが、条痕、へき開、光沢はあまり知られていない用語かもしれません。光沢は鉱物が光を反射する程度を指します。条痕は鉱物を粉末状にしたときの色のことで、鉱物と硬い表面を擦りあわせることで判別されます。へき開は、鉱物が特定の方向に割れやすいという性質のことで、通常小さな立方体や薄い板状に割れます。へき開の性質がない、または弱い鉱物は、割れやすかったり、決まった面ではなく無秩序に割れたりします。 鉱物は健康的で有機的な生活を送るために必要なだけではなく、人類の偉大な発明にも寄与してきました。人類は鉱物の特性を利用して世界中で日々の活動を支えてきました。たとえば、非ケイ酸塩鉱物である銅は現在の生活の中で一番欠かせない鉱物です。トースターから車まで、電気を使用するものは、天然の導電体である銅線のおかげで簡単に作ることができます。元素鉱物の硫黄は、花火やマッチの製造には欠かせません。石膏は石膏ボードの原料として利用されます。水を含む化学組成のため、建物火災の初期段階で防火の役割を果たします。 タンブルストーンとは? タンブルストーンとは、表面が滑らかになるまで磨かれた岩石や鉱物です。表面を滑らかに磨くことで、さまざまな形や色をした、色鮮やかに輝く自然の美しさを目にすることができます。 石は「ロックタンブラー」という機械で磨きます。ロックタンブラーの中に石を入れて回転させ、研磨面と水によって石の表面が滑らかになるまで磨きます。この処理には最大で数週間かかります。最終的に、酸化アルミニウムなどの石用の研磨剤を入れて回転させ、輝くような仕上げを施します。その後、染料、オイル、ワックス、熱などでさらに処理することができます。こうした追加処理によって、元々の色や模様がより際立たすことができ、欠点を隠して外観を改善することができます。 ロックタンブラーに石を入れる際は、硬度が5から8の石を選ぶことが重要です。硬度が高すぎる石は研磨しにくく、硬度が低いものは脆くて研磨に耐えられない可能性があります。ロックタンブラーでよく使われる石は、めのう、花崗岩、ガーネットやムーンストーンなどの鉱物、各種水晶などです。また、珪化木の小片を入れる人もいます。 タンブルストーンは個人からビジネスまで広く使われています。石の収集を始めたばかりの人にとっては、タンブルストーンであれば、お金をかけずに手軽に珍しい石を集めることができます。また、タンブルストーンは歴史的に瞑想や精神的健康のために用いられてきました。スパで広く使われている石は、「ヒーリングクリスタル」と呼ばれることがよくあります。代替医療では、精神や「チャクラ」を癒すために、これらの石が使われる場合もあります。より実用的な利用方法には、家の装飾、ジュエリー作りや手芸などがあります。 まとめ 岩石や鉱物は、事実上地球のどこにでも存在しており、自然に産するものですが、それでもなお私たちを魅了し続けています。岩石の識別・分類方法を知ることで、人類が繁栄するよりもはるか昔の地球の歴史を読み解くことができ、鉱物の知識があれば、健康的な生活を送るのに役立ち、鉱物が産する自然の生態系を守ることにもつながります。
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Einführung in die Bestimmung von Steinen und Mineralien
Einführung in die Bestimmung von Steinen und Mineralien Natürlich vorkommende anorganische Materialien wie Steine und Mineralien faszinieren Menschen seit eh und je. Natürlich vorkommende anorganische Materialien wie Gestein und Mineralien faszinieren Menschen seit eh und je. Ob Sie nun die Geschichte einer geologischen Region studieren, notwendige Nahrungsergänzungsmittel zur Erhaltung eines gesunden menschlichen Körpers bestimmen, bunte…
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矿物与岩石辨识入门
矿物与岩石辨识入门 人类自古以来就对岩石和矿物等自然形成的无机物深深地着迷。 人类自古以来就对岩石和矿物等自然形成的无机物深深地着迷。无论是钻研某个地区的历史、为维持健康的身体而想学会辨认某些人体必需元素、搜集色彩缤纷的石头、还是决定哪些宝石可以作为传家之宝,矿石自古在人类历史上都扮演着非常重要且密不可分的角色。然而,对于不熟悉矿石的人们来说,不同矿石所拥有的不同特点,可能难以辨别。本文将一一分析岩石、矿物、打磨石三者的相异之处,各自凸显三种矿石的特质。 岩石的分类 简单来说,岩石是一种或多种矿物的固态集合体。每一种岩石都是由不同的矿物质,以不同比例,在温度和压力的变化之下所融合而成。由于岩石的组成成分不一,无法单靠外观加以分类。因此学者是以该岩石借何种自然现象形成来分类的。地质学家和其他地球科学学者以此方法将岩石分为三类,以下为读者一一介绍。 第一类岩石称为火成岩(igneous rocks),英文使用拉丁文字根「ignis」,意指「火」。火成岩通常是在火山内部或地壳、地函的深处等非常高温的地方形成,硬度高。岩石的前身是岩浆,也就是熔岩。岩浆的密度较固态岩石小,因此会浮上地表。火成岩又可再分为喷出岩和侵入岩。当岩浆到达地表冷却硬化,我们称之为喷出岩,常见的喷出岩有:火山岩、黑曜岩和火山灰;侵入岩一般是在地底深处形成,液态的岩浆钻入现有的岩层中,慢慢向地表延伸。花岗岩、玄武岩,都是侵入岩。 第二种类型的岩石称为沉积岩(sedimentary rock),是最常见的岩石种类。沉积岩是河床沉积物经年累月压缩聚集而成。多数的沉积岩最初是小颗的岩石或矿物,经风化作用粉碎成更细小的颗粒。因此典型的沉积岩外观会有书页般的层次。这些碎石在水底经胶结作用、压缩作用,和再结晶作用,慢慢结合成一颗新的岩石。砂岩、石灰岩、页岩等皆为沉积岩。 第三类,也是最后一类岩石,称为变质岩(metamorphic rock)。英文「metamorphic」是来自希腊文,意为「型态转变」。变质岩的前身为火成岩或沉积岩,经高温高压产生物理或化学质变后,成为新型态的岩石。由于需高温高压作用改变其组态,变质岩一般埋于地壳之中,硬度常比火成岩和沉积岩高。山脉常由变质岩组成;在丘陵及平地若见到变质岩,代表该处以前曾经是山脉,经侵蚀而成丘陵或平地。 形成变质岩的方式有三种:接触变质、区域变质,和动力变质。接触变质是指岩浆接触到现有的岩石,使其温度升高,产生不具叶理(non-foliated)变质岩,或外观不具解理或层次的岩石。不具叶理变质岩的例子有:大理岩、角页岩和石英岩。区域变质所产生的变质岩,是在承受庞大的物理压力后,导致褶皱或断裂的叶理岩(foliated rocks),如片麻岩和片岩。动力变质则是岩石同时承受高温与高压后,发生褶曲、对折、平整剪切的现象。 矿物的分类 矿物是自然中具有固定化学结构的无机固体。矿物可以只由一种元素构成,如金;或由多种元素结合而成,如盐巴(由氯化钠所组成)。岩石与矿物的差别在于矿物质的组成与科学上的分类方式不同。矿物具有特定的化学结构,因而能借之分门别类,而同一块岩石的整体结构则几乎不会一致。地球上有超过2,000种矿物,但绝大多数的岩石只由其中30种组成。无独有偶,地球上的天然元素有92种,而多数的矿物也只由其中八种所组成,这八种元素分别是:氧、矽、铝、铁、钙、钠、钾和镁。 矿物常被分为两类:矽酸盐与非矽酸盐类。矽酸盐,或含矽与氧的矿物,在地球的地壳中占比超过90%。而不含这两种元素的矿物,我们通称为非矽酸盐类,方解石、食盐、 硫、铜等皆为此类。除此之外,还有依矿物的物理结构分类的方式。常见的矿物通常会是晶体结构,由原子、离子或分子以重复且间隙均匀的立体排列方式组合而成。结构排列没有秩序、没有结晶状的矿物,我们称之为非晶质固体。 科学家用一种特定的质地量表将矿物分级。所谓质地,可以是光泽、硬度、条脉、解理、比重(密度)和色泽,矿物学家和地质学家可依据以上几个项目,辨认眼前的矿物。硬度、密度和色泽的意思并不难理解,但条脉、解理和光泽也许就不是那么常听到。光泽指的是矿物反射光线的能力;条脉是指矿物在粉末状态时的色泽,可藉由在硬面上摩擦取得粉末;解理则是形容矿物碎成小块时的型态,常见有小方块或薄片。低解理或无解理的矿物通常易碎,或者在碎裂时,断面是随机的,而非一致的平面。 矿物质不仅是有机生命维持健康的必需元素,也促进了人类文明发展。人类将矿物在日常生活上的用途发挥得淋漓尽致。举例来说,属于非矽酸盐类的铜,是人类现代生活中最重要的矿物。铜是一种天然导体,从烤土司机到汽车等电器,都少不了含铜的电线。硫,属于单一元素矿物,是制作烟火和火柴时不可或缺的原料。石膏是石膏墙板的主要原料,因为含水,可作为建筑物失火时的第一层防护。 什么是打磨石? 岩石或矿物经研磨直到其表面光滑者,称作打磨石。这种程序让它们摇身一变成为形形色色、既明亮又鲜艳的漂亮宝贝。 打磨石头的机器叫做「磨石机」,石头在打磨机中的研磨面上加水滚动,直到表面变得光滑,需时数周。然后再以氧化铝等抛光剂加工,使其表面闪闪发光。有些制作过程可能会更进一步以染料、油、蜡或加热处理,这些程序可增强石头原本的色泽、遮盖瑕疵以提升美观。 最适合制作打磨石的石块,硬度应介于5至8之间。过硬的石头可能无法研磨至光滑;过软者则无法承受打磨的过程。常见作为打磨石的材料有玛瑙、花冈岩,以及晶体石英类的矿物如石榴石、月长石等。有的人甚至会拿石化木作为打磨石材。 打磨石无论是个人还是商业方面都是用途多多。对一位刚入门的收藏者来说,先从搜集打磨石开始,可说是简单又经济实惠的选择。自古以来,打磨石常被人类拿来作为冥想与灵修的器材;这些石子还有疗愈水晶之称,在温泉浴场等处十分常见;某些替代疗法认为它们有修复灵气和脉轮的疗效。较世俗一些的用途,则可作为家用装饰品、制作珠宝等工艺材料。 结论 尽管矿石在地球上随处可见,人类还是为了这种多采多姿的天然产物所深深着迷着。学会如何辨识分类岩石,让我们得以一窥远在人类成为世界主宰前的远古地球样貌;认识矿物有助于人们维持健康的身体,并促进生态系的完整。
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Создать коллекцию 3 простых шага для создания ярлыка и каталога коллекции. Создавайте ярлыки и коллекционные каталоги с Rock Identifier! Шаг 1: Сделайте фото Шаг 2: Нажмите “Добавить в мою коллекцию “ Шаг 3: Добавьте заметки на странице “Информация о коллекции” Добавленные коллекции сохранены в профиле. Здесь вы можете искать или сортировать свои любимые камни. Нажмите…
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내 암석 컬렉션을 만들어 보세요 컬렉션 라벨 및 컬렉션 카탈로그를 쉽게 만드는 3단계. Rock Identifier을 통해 컬렉션 라벨과 컬렉션 카탈로그를 쉽게 만들 수 있습니다! 1단계: 사진을 찍습니다 2단계: “내 컬렉션에 추가” 버튼을 탭하세요 3단계: “컬렉션 상세 정보” 페이지에 메모를 추가하세요. 추가한 컬렉션은 “나” 페이지에 저장됩니다. 여기에서 모든 암석을 검색 또는 분류할 수 있습니다. 하단의 버튼을…
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