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석회암
석회암
석회암
석회암

석회암

Limestone

퇴적암

석회암은 퇴적암으로, 맑고 따뜻하며 잔잔한 바닷물에서 산호, 조류, 유기물 잔해가 쌓여서 형성된다. 석회암은 증발을 통해서도 형성되는데 이렇게 형성된 것을 종유석이라 부른다. 이 암석은 조밀한 성격을 가지고 있어 분필, 쇄석, 콘크리트 골재, 도로 기반 등으로 사용된다.

경도
경도:

3 - 4

밀도
밀도:

1.5 - 2.7 g/cm³

석회암에 대한 일반 정보

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석회암 물리적 속성

조직
비쇄설성
노란색, 흰색, 회색
자성
잠재적 자성
입자 크기
미세~거친 입자
경도
3 - 4 , 부드러움
밀도
1.5 - 2.7 g/cm³, 상대적으로 가벼운 무게
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석회암 가치

다양한 암석의 가치 발견
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희귀도
구하기 쉬움
컬렉션 추천
3.5점 / 5점
인기
4.2
미학
3.5
희귀도
2.9
과학적 문화적 가치
4.0

석회암 특성

포괄적인 암석 특성 가이드
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석회암 암석 유형

Robert J. Dunham은 1962 년에 그의 석회암 시스템을 발표했습니다.이 시스템은 탄산염 암석의 퇴적 직물에 중점을 둡니다. Dunham은 입자가 원래 상호 접촉 했으므로 자립하는지 여부 또는 암석이 프레임 빌더와 조류 매트.

석회암 특성

모든 퇴적암의 약 10 %가 석회암입니다. 석회암은 특히 산에 부분적으로 용해되므로 많은 침식 지형을 형성합니다. 여기에는 석회암 포장 도로, 냄비 구멍, cenotes, 동굴 및 협곡이 포함됩니다. 이러한 침식 풍경을 카르스트라고합니다. 석회암은 대부분의 화성암보다 내성이 낮지 만 대부분의 다른 퇴적암보다 내성이 더 큽니다. 따라서 일반적으로 언덕 및 다운 랜드와 관련이 있으며 다른 퇴적암, 일반적으로 점토가있는 지역에서 발생합니다. 카르스트 지형과 동굴은 묽은 산성 지하수에 용해되기 때문에 석회암 암석에서 발생합니다. 물과 약산성 용액에서 석회석의 용해도는 카르스트 풍경으로 이어집니다. 석회암 기반암 위에있는 지역은 지표수가 석회암의 관절을 통해 아래로 쉽게 배수되기 때문에 눈에 보이는 지상 소스 (연못과 하천)가 더 적은 경향이 있습니다. 배수하는 동안 토양의 물과 유기산은 천천히 (수천 또는 수백만 년에 걸쳐) 이러한 균열을 확대하여 탄산 칼슘을 용해시켜 용액으로 운반합니다. 대부분의 동굴 시스템은 석회암 기반암을 통과합니다. 지하수를 냉각하거나 다른 지하수를 혼합하면 동굴 형성에 적합한 조건이 만들어집니다. 해안 석회암은 종종 다양한 방법으로 암석에 구멍을 뚫는 유기체에 의해 침식됩니다. 이 과정을 생물 침식이라고합니다. 열대 지방에서 가장 흔하며 화석 기록 전체에 걸쳐 알려져 있습니다 (Taylor and Wilson, 2003 참조). 석회암 띠는 종종 장관을 이루는 암석 노두와 섬에서 지구 표면에서 나옵니다. 예를 들면 지브롤터 바위, 아일랜드 클레어 카운티의 버렌; 프랑스의 베르 동 협곡; 노스 요크셔의 맬햄 코브와 잉글랜드 와이트 섬; 웨일즈의 그레이트 오르 메; 스웨덴 고틀 랜드 섬 근처의 포뢰, 캐나다 / 미국의 나이아가라 단층애, 유타의 노치 피크, 베트남의 하롱 베이 국립 공원, 중국의 리장 강과 계림시 주변의 언덕. 플로리다 남부 해안에있는 섬인 플로리다 사주 (Florida Keys)는 주로 해수면이 다음보다 높았던 간빙기 기간 동안이 지역에서 번성했던 산호초 (하부 사주)와 탄산염 골격 (어퍼 사주)으로 구성되어 있습니다. 현재. 독특한 서식지는 얇은 토양 맨틀을 가진 극도로 평평한 석회암의 alvars에서 발견됩니다. 유럽에서 가장 큰 광역은 스웨덴 Öland 섬에있는 Stora Alvaret입니다. 다량의 석회암이있는 또 다른 지역은 스웨덴 고틀란드 섬입니다. 세인트 피터 산 (벨기에 / 네덜란드)과 같은 북서부 유럽의 거대한 채석장은 100km 이상 확장되어 있습니다. 세계에서 가장 큰 석회석 채석장은 미시간 주 로저스 시티에있는 미시간 석회석 및 화학 회사에 있습니다.

석회암 형성

탄산 칼슘 (CaCO3)의 용해도는 주로 물 속의 이산화탄소 (CO2) 분압에 의해 제어됩니다. 이것은 반응에서 요약됩니다.
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca2 + (aq) + 2 HCO3−
온도의 증가 또는 압력의 감소는 CO2의 분압을 감소시키고 CaCO3를 침전시키는 경향이 있습니다. 염도의 감소는 또한 해수에 비해 담수에 대해 몇 배 정도 CaCO3의 용해도를 감소시킵니다.
지구 해양의 지표에 가까운 물은 6 배 이상 CaCO3로 과포화되어 있습니다. CaCO3가 이러한 물에서 침전되지 않는 것은 침전의 첫 번째 단계 인 방해석 결정의 핵형 성과 용해 된 마그네슘 이온에 의한 간섭 때문일 수 있습니다. 오이 드는 순수 무기 공정을 통해 형성 될 수 있지만, 바다에있는 대부분의 CaCO3 침전은 생물학적 활동의 결과입니다. 이 중 대부분은 탄산염 플랫폼에서 발생합니다.

석회암 구성

대부분의 다른 퇴적암과 마찬가지로 가장 석회암 은 곡물로 구성됩니다. 석회암의 대부분의 곡물은 산호 나 유공충과 같은 해양 생물의 골격 조각입니다. 이 유기체는 아라고 나이트 또는 방해석으로 만든 껍질을 분비하고, 죽으면이 껍질을 남겨 둡니다. 석회석을 구성하는 다른 탄산염 입자는 ooids, peloids, intraclasts 및 extraclasts입니다. 석회암 에는 종종 처트 (석회석, 부싯돌, 벽옥 등) 또는 규산 골격 조각 (스펀지 스피 큘, 규조류, 방사성 충) 및 석회화 (방해석과 아라고 나이트의 침전물) 형태의 다양한 양의 실리카가 포함됩니다.

석회암 문화적 중요성

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석회암 용도

석회암 은 건축 자재, 콘크리트의 필수 구성 요소 (포틀랜드 시멘트), 도로 바닥 용 골재, 치약 또는 페인트와 같은 제품의 충전재, 생산을위한 화학 원료 등 다양한 용도로 사용됩니다. 석회, 토양 컨디셔너 및 암석 정원에 인기있는 장식용 추가 물로 사용됩니다.

사람들이 자주 묻는 질문

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