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편마암
편마암
편마암
편마암

편마암

Gneiss

변성암

편마암은 퇴적암이나 화성암이 고온과 고압에 노출되어 형성된 변성암이다. 이름은 독일어 빛나다는 뜻의 'spark'에서 파생된 것으로 추측하는데, 이는 바위가 반짝반짝 빛나기 때문이다. 이 암석은 도로 건설 및 건축 프로젝트에서 쇄석으로 활용될 수 있으며 바닥 타일, 창틀 등의 자재로 사용되기도 한다.

경도
경도:

5 - 7

밀도
밀도:

2.6 - 2.9 g/cm³

편마암에 대한 일반 정보

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편마암 물리적 속성

조직
엽리성
블랙, 브라운, 핑크, 레드, 화이트
자성
잠재적 자성
입자 크기
중간~거친 입자
경도
5 - 7 , 보통~단단함
밀도
2.6 - 2.9 g/cm³, 보통 무게
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편마암 가치

다양한 암석의 가치 발견
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희귀도
구하기 쉬움
컬렉션 추천
3.8점 / 5점
인기
3.6
미학
3.9
희귀도
3.5
과학적 문화적 가치
4.2

편마암 특성

포괄적인 암석 특성 가이드
암석의 유형, 특징, 형성 측면에 대한 심층 탐구
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편마암 암석 유형

오겐 편마암
독일어의 Augen 편마암 : "눈"을 의미하는 Augen [ˈaʊɡən]은 화강암의 변성으로 인한 거친 입자의 편마암으로 석영 층 내에 특징적인 타원 또는 렌즈 형 전단 결합 장석 포피로 클라 스트, 일반적으로 마이크로 클라인을 포함합니다. , 흑운모 및 자철광 밴드.
Henderson 편마암
Henderson 편마암은 Brevard Shear Zone 동쪽의 미국 노스 캐롤라이나와 사우스 캐롤라이나에서 발견됩니다. 그것은 두 가지 연속적인 형태로 변형되었습니다. 더 뒤틀린 두 번째 형태는 Brevard 단층과 관련이 있으며 첫 번째 변형은 남서쪽으로의 변위에서 발생합니다.
루이스 편마암
스코틀랜드 외곽 헤 브리 디스의 대부분은 루이스 편마암으로 형성된 기반암을 가지고 있습니다. Outer Hebrides 외에도 Moine Thrust 서쪽 스코틀랜드 본토와 Coll 및 Tiree 섬에 지하 퇴적물을 형성합니다. 이 암석은 원산지가 크게 화성이며 변성 대리석, 규암 및 운모 편암과 혼합되어 나중에 현무암 제방과 화강암 마그마가 침입합니다.
고세균 및 원생대 편마암
Archean 및 Proterozoic age의 편마암은 Baltic Shield에서 발생합니다.

편마암 형성

Gneiss 은 320 ° C 이상의 온도와 비교적 높은 압력에 노출 된 퇴적암 또는 화성암으로 형성됩니다.

편마암 구성

편마암은 보통 중간에서 거친 잎이 있습니다. 그들은 대체로 재결정 화되지만 다량의 마이카, 아 염소산염 또는 기타 판상 광물을 운반하지 않습니다. 변성 된 화성암 또는 이와 동등한 편마암은 화강암 편마암, 섬록암 편마암 등으로 불립니다. 편마암은 가넷 편마암, 흑운모 편마암, 알바트 편마암 등과 같은 특징적인 구성 요소의 이름을 따서 명명 될 수도 있습니다. Orthogneiss는 화성암에서 파생 된 편마암을, paragneiss는 퇴적암에서 추출한 편마암입니다. 편마암은 편마암과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.

편마암 문화적 중요성

암석 문화를 이해하기 위한 궁극의 가이드
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편마암 용도

편마암는 연마되면 매우 강하고 내구성이 있으며 아름다워 특히 주방 카운터탑과 장식용 돌(예: 묘비)로 인기가 많습니다. 또한 바닥재, 기둥, 벽에서도 볼 수 있습니다. 편마암는 보석으로도 연마되어 사용되기도 합니다.

편마암 광물학 및 암석학

Gneiss 은 일반적이고 널리 분포 된 변성암 유형입니다. 편마암은 화성암 또는 퇴적암으로 구성된 지층에 작용하는 고온 및 고압 변성 과정에 의해 형성됩니다. Orthogneiss는 화성암 (예 : 화강암)에서 파생 된 편마암입니다. Paragneiss는 퇴적암 (사암 등)에서 파생 된 편마암입니다. 편마암은 편암보다 더 높은 온도와 압력에서 형성됩니다. 편마암은 거의 항상 어둡고 밝은 색상의 띠가 번갈아 가며 뚜렷한 잎 모양이없는 줄무늬 텍스처를 보여줍니다.

편마암 어원

편마암이라는 단어는 적어도 1757 년부터 영어로 사용되었습니다.이 단어는 독일어 Gneis (이전에는 Gneiss라고도 함)에서 빌려 왔으며, 이는 아마도 중고 독일어 명사 편 마자 "spark"(바위가 빛나기 때문에 그렇게 불림)에서 파생되었을 것입니다.

사람들이 자주 묻는 질문

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즐길 수 있는 더 많은 암석

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유문암
유문암(流紋岩, rhyolite)은 화성암 중 규장질 성분을 지닌 화산암(분출암)이다. (69 % 이상의 SiO2) 비현정질, 반상조직을 보이며 광물 조합은 주로 석영, 알칼리장석과 사장석이다. 일반적으로 유문암은 20~60%의 석영, 35~80%의 사장석, 15~65%의 알칼리장석을 포함한다. 흑운모와 각섬석이 부성분 광물로 나타난다. 유문암은 석영과 장석의 반정을 가지는 경우가 많고, 일부에서는 용암이 흐른 흔적이 잘 나타나는 경우도 있다. 석기는 미정질이며 간혹 유리질이기도 하다. 유문암은 심성암중의 화강암과 화학조성은 같으나 빨리 식어서 형성된 암석으로 간주된다. 이산화규소 성분이 많고, 철과 마그네슘의 함량이 낮기 때문에 유문암질 마그마에는 이산화규소 폴리머가 많고, 그 결과 굉장히 점성이 높은 용암을 형성한다. 유문암은 화산의 암경이나 암맥을 형성하거나 각력암의 형태로 산출되기도 한다. 빨리 식은 유문암질 마그마는 일종의 자연유리인 흑요석을 형성한다. 천천히 식은 유문암질 마그마는 용암 안에서 미정질의 결정을 형성하는데, 이 때문에 흐른 자국이라든지, 구과형, 단괴형, 리토파이잘 구조가 나타난다. 일부는 기공이 많은 부석을 형성한다. 유문암질 화산의 분출은 많은 경우 매우 격렬하기 때문에 화산쇄설물과 이그님브라이트가 함께 분출하여 쌓이는 경우도 있다. 마그마가 지하 깊은 곳에서 천천히 식어갈 때에는 마그마 안에서 반정이 성장한다. 이들은 결정의 크기가 크지만 수는 적다. 마그마는 화산분출에 동반하여 빠른 속도로 상승한다. 그동안 결정이 되지 못한 마그마는 급속히 식어가면서 미세한 결정들을 형성하는데, 이들을 석기라고 한다. 석기는 현미경 아래에서나 그 각각의 결정을 구분할 수 있다. 유문암에서 발견되는 반정의 크기는 작게는 수 밀리미터부터 크게는 수 센티미터에 이른다. 반정은 대부분 칼륨장석이거나 석영이다. 고철질 광물은 예외적으로만 관찰된다 젊은 유문암에서는 암석 안에 공동이 곧잘 발견되나, 오래된 유문암에서 그 공동은 다른 광물로 채워진 경우가 많다. 유문암은 상대적으로 밝은 암석이다. 회색, 녹회색, 적회색 등이 주로 보인다. 유문암이라는 단어는 그리스어로 흐른다는 뜻의 단어 "ρέιν"와 돌을 뜻하는 "λιθος"로부터 유래하였다. 암석에 용암이 흐른 흔적이 나타나는 경우가 있기 때문에 이러한 이름을 가지게 되었다.
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래브라도라이트
처음으로 분류 된 캐나다 지방의 이름을 따서 명명 된 래브라도라이트 은 무지개 빛으로 유명한 장석 광물로, 매우 드물 어서 완전히 새로운 용어 인 labradorescence를 낳았습니다. 이 화려한 색상의 디스플레이로 유명한이 독특한 광물은 특이하거나 맞춤 제작 된 제품을 만드는 보석상들이 가장 자주 사용합니다.
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아마조나이트
Amazonite 는 녹색 텍토 실리케이트 광물로, microcline이라고하는 다양한 칼륨 장석입니다. 그것의 화학 공식은 KAlSi3O8이며, 이것은 orthoclase에 다형성입니다. 그 이름은 이전에 녹색 돌을 얻은 아마존 강의 이름에서 따 왔지만 그 돌이 아마 조 나이트인지는 알 수 없습니다. 이집트와 메소포타미아의 고고 학적 발견에 의해 입증 된 바와 같이 2 천년 넘게 사용되었지만 고대 또는 중세의 권위자들은 그것을 언급하지 않습니다. 그것은 18 세기에만 독특한 광물로 처음 설명되었습니다. 주로 삼사 정인 녹색 및 녹청색 품종의 칼륨 장석은 아마 조 나이트로 지정됩니다. 그것은 "밝은 녹청색의 아름다운 결정화 된 품종"과 "생생한 녹색"을 가진 것으로 묘사되었습니다. 때때로 절단되어 보석으로 사용됩니다.
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철석영
갈색, 노란색 및 빨간색 톤의 거의 균일 한 색으로 철석영 은 크고 외관이 눈에 띄는 결정을 형성하는 경향이 있습니다. 종종 불투명합니다. 때때로 반투명하지만 이러한 유형의 석영은 결코 투명하지 않습니다. 적철광 또는 갈철광에서 착색됩니다.
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규화목
Petrified Wood 는 특별한 유형의 육상 식물 화석화 유물에 주어진 이름입니다. 석화는 종종 permineralization 및 대체를 포함하는 광물 화 과정을 통해 나무 또는 나무와 같은 식물이 돌로 대체 된 결과입니다. 세포벽을 구성하는 유기 물질은 광물 (대부분 오팔, 칼세도니 또는 석영 형태의 실리카)로 복제되었습니다. 어떤 경우에는 줄기 조직의 원래 구조가 부분적으로 유지 될 수 있습니다. 일반적으로 인상이나 압축 인 다른 식물 화석과 달리 석화 목재는 원래 유기 물질을 3 차원으로 표현한 것입니다.
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마그네사이트
마그네사이트 은 쉽게 염색되기 때문에 상업적인 맥락에서 자연적인 흰색 또는 회색 색조와 함께 무지개의 모든 색상으로이 광물을 만날 수 있습니다. 연마 된 표본은 다양한 공예 보석 용도로 사용될 수 있습니다. 일부 과학자들은 기후 변화의 영향을 늦추거나 역전시키기 위해 마그네사이트에 탄소를 격리하는 아이디어를 실험하고 있습니다.
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수지상 마노 라고도 알려진이 목마노 은 고대부터 인류에게 알려져 왔습니다. 고대 이집트인들 사이에서 물개와 반지에 가장 좋아하는 조각 돌이 었으며 고대 그리스인들은이 돌을 묻어 다가오는 계절에 풍성한 수확을 촉진했습니다. 그것은 단풍과 같은 패턴으로 이름이 붙여졌습니다.
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금(영어: Gold)은 화학 원소로, 기호는 Au(←라틴어: Aurum)이며, 원자 번호는 79이다. 빛나는 노란색의 무른 금속으로 연성과 가단성이 있는 전이 금속이다. 다른 화학 물질과 화학 반응을 일으키지 않으나, 염소, 플루오린, 왕수와는 반응한다. 덩어리 금속, 또는 바위나 충적토의 알갱이로 산출된다. 수천년 이상 금은 화폐로 쓰였으며, 장신구와 치과, 전자 제품 등에도 사용되었다. 그뿐만 아니라, 전자공학 특히 인쇄기판이나 실리콘(규소)를 겉에 입힌 반도체에 쓰인다. 중세시대에는 인위적으로 황금을 만들기 위해 연금술을 연구하기도 했다. 이제는 바닷물에서도 금을 채취할 수도 있게 되었고, 입자가속기를 이용하여 금을 생성할 수 있게 되었다. 하지만 입자가속기로 생성되는 금의 양은 매우 적고 가속기를 운영하는데 드는 비용이 훨씬 많으므로 경제성이 전혀 없다. 따라서 흔히 상업적으로 쓰이는 모든 금은 아직도 땅에서 얻으므로, 금광업은 매우 중요한 산업이다.
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