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k2灰岩的物理性質是什麼

發布時間:2022-09-08 17:01:07

① 石灰岩的主要成分是什麼

石灰岩是一種比較堅硬的岩石,它的主要成分是碳酸鈣(CaCO3)。這種岩石對於機械侵蝕和物理風化的抵抗力較強,但卻容易被含有酸性的水所溶解,因為酸性溶液可以和石灰岩發生化學作用,使岩石受到溶蝕。如果我們把鹽酸滴到石灰石上,立即會有許多白色泡沫不斷冒出,好像沸騰一樣。待一會兒,用水沖去泡沫,石灰石上便留下了明顯的溶痕。

雨水中經常含有一定數量的碳酸氣,所以帶有一些酸性。雨打在石灰岩上,一點點地溶蝕著它,天長日久,就在岩石上留下了破壞的痕跡。經過千萬年不斷的溶蝕沖洗,雨水就會把原來的石灰岩地面弄得面目全非:平地上出現了尖芽銳脊和深淺縱橫的溝槽,斜坡上顯出了一條條挺直的大裂縫,像車輪的痕跡那樣。水流沿著石灰岩的裂隙逐漸擴大溶蝕,以後就會慢慢地形成石林、窪地或溶洞。

② k2灰岩硬度多少

k2灰岩硬度是3
k2石灰岩硬度是3(莫氏硬度)
碳酸鈣是鈣的碳酸鹽化合物,化學式是CaCO3。
基本上它並不溶於水。石灰岩是以碳酸鈣為主要成分的礦物,質硬。是常見的岩石,石灰石它還是重要的建築材料,工業上用途甚廣,是燒制石灰和水泥等的原料,橡膠製品和油漆等的填充物,亦可入葯。它的密度為2.93g_cm3,摩氏硬度為MOH:3,熔點為825°C。
K2灰岩為深灰色厚層狀灰岩,厚度一般為10 m,含串珠狀燧石結核,底部夾幾層鈣質泥
岩薄層。該層內舍大量鮭、螺、雙殼類等大量生物化石,化石破碎程度不一。灰岩中發育大
型浪成波痕痕。在灰岩層底界面常見似圓形凸凹構造,直徑多在10~20 cm之間。

③ 幾種岩石比較異同。

1,石英 成分二氧化硅,形態 柱狀塊狀晶簇
物理性質 顏色無色或乳白色 無條痕 玻璃油脂光澤 硬度7 解理為貝殼狀斷口 比重約2.6
方解石 成分碳酸鈣,形態 菱面體、粒狀、塊狀
物理性質 顏色 無色或白色 白色條痕 玻璃光澤
硬度3 解理為三組完全解理 比重約2.6~2.8

2,石英岩由石英砂岩變質而成,礦物成分主要以石英為主可含少量雲母、角閃石、長石等,一般色淺,變晶結構,塊狀構造。岩石堅硬,抗風化能力強,但性脆,容易產生裂隙。
石英砂岩屬於沉積碎屑岩中的砂岩,主要礦物成分為石英(90%以上),含少量長石和岩屑

3,灰岩:礦物成分主要由方解石為主,常含少量的白雲石、菱鎂礦等,遇稀鹽酸不易起泡。
白雲岩礦物成分主要由白雲岩為主,含少量方解石和黏土礦物,有時混有石膏等礦物。白雲岩遇冷稀鹽酸不易起泡。

以上純屬個人原創,正在復習注冊岩土工程師考試,正好看到工程地質,發布此答案,僅供參考

④ 什麼是K2灰岩

K2灰岩為深灰色厚層狀灰岩,厚度一般為10 m,含串珠狀燧石結核,底部夾幾層鈣質泥
岩薄層。該層內舍大量鮭、螺、雙殼類等大量生物化石,化石破碎程度不一。灰岩中發育大
型浪成波痕痕。在灰岩層底界面常見似圓形凸凹構造,直徑多在10~20 cm之間。

⑤ 岩、礦石的熱物理性質

(一)熱流密度與熱導率

熱流密度(q)即單位時間內流過單位面積的熱量。它是一個以溫度降低方向為正向的矢量。根據穩定熱傳導原理,熱流密度等於岩石的熱導率與相應地溫梯度的乘積,即

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式中:κ為岩石的熱導率;z為深度;負號表示熱流向上,由高溫處流向低溫處。q的國際單位為毫瓦/米2(mW/m2)或瓦/米2(W/m2)。在過去很多文獻中,是以CGS制單位,表示為微卡/(厘米2·秒)[μcal/(cm2·s)],稱為熱流單位(符號HFU),其換算關系為

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熱導率(κ)是表徵岩石導熱能力的一個重要物理量。它的物理意義是,沿熱傳導方向,單位厚度(l)岩石兩側溫度差為1℃(或1K)時,在單位時間內通過單位面積的熱 量。表達式為

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熱導率也是熱流密度與地溫梯度之間的比例系數。熱導率κ的國際通用單位為瓦/(米·開)[W/(m·K)]。K(開爾文)為熱力學溫標單位。

由表6-1可見,各種礦物的熱導率都有一個確定的值。但由造岩礦物組成的岩石卻無定值,而有一個較大的變化范圍(圖6-2),鬆散的物質如干砂、干黏土和土壤的熱導 率最低;濕砂、濕黏土及某些熱導率低的岩石具有相近的熱導率;沉積岩中,頁岩、泥岩 的熱導率最低,砂岩、礫岩的熱導率變化范圍大,石英岩、岩鹽和石膏的熱導率最大;岩 漿岩、變質岩及火山岩的熱導率為(1.8~5.1)W/(m·K)。

表6-1 某些造岩礦物的近似熱導率(30℃時)

(據沈顯傑等,1988)

圖6-2 各類岩石的熱導率

影響岩石熱導率的因素很多,主要有岩石的成分、結構、溫度、濕度和壓力等。在緻密的岩石中,造岩礦物的性質對岩石的熱導率起主要控製作用,熱導率高的礦物含量越 高,岩石的熱導率也越高;除礦物成分外,孔隙度和濕度對岩石熱導率也有較大的影響,岩石熱導率一般隨孔隙度的增加而降低,隨濕度的增加而增加;另外,岩石的熱導率還具 有各向異性的特點,熱流方向平行於層理、片理等結構面時熱導率較高,垂直於這些結構 面時則較低;溫度和壓力對地殼上部岩石的熱導率影響極小,一般可忽略不計,但在研究 地殼深部熱狀態時卻很重要。

(二)比熱容與熱容

1克(g)岩石每增溫1℃(或1K)所需的熱量稱為該岩石的比熱容(c)。其計算公

式為

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式中:m為岩石物質的質量; 為物質吸收的微小熱量dQ與其上升溫度dT之比,稱 為熱容。熱容的單位為焦/(米3·開)[J/(m3·K)]。比熱容的單位為焦/(千克·開)[J/(kg·K)]。

大部分岩石和有用礦物的比熱容變化范圍都不大,一般為586~2093J/(kg·K),由 於水的比熱容較大(15℃時為4186.8 J/(kg·K)),因此,隨著岩石濕度的增加,其比熱 容也有所增加。沉積岩如黏土、頁岩、灰岩等,在自然條件下都含有一定量的水分,其比 熱容稍大於結晶岩,前者為786~1005J/(kg·K),後者為628~837J/(kg·K)。

(三)熱擴散率

岩石的熱擴散率(λ)是一個綜合性參數,它反映岩石的熱慣性特徵,即在受熱或冷卻時各部溫度趨於一致的能力。其表達式為

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式中:k為熱導率;c為比熱容;ρ為密度。熱擴散率的單位為米2/秒(m2/s)。

岩石的熱擴散率主要與其熱導率及密度有關,比熱容因數值變化不大,對熱擴散率影響較小。

岩石的熱擴散率隨深度的增加而增加,隨濕度的增高而略有減小。對層狀岩石來說,熱擴散率具有各向異性特點,即順岩石層理方向比垂直層理方向要高。

(四)放射性生熱率

放射性生熱率(A)為單位體積岩石中所含的放射性元素在單位時間內由衰變所釋放的熱量。其表達式為

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式中:Q為熱量;V為體積;t為時間。放射性生熱率A的單位為瓦/米3(W/m3)。

⑥ 淡水灰岩化學組成及物理性質,有誰知道,急急急!!!

煤系岩石中反映沉積環境的地球化學特徵,
灰岩在全世界范圍內廣泛分布,形成時代也較為廣泛,前寒武系、寒武系。
灰岩可以經白雲岩化轉變為次生白雲岩。再具體建議閱讀《岩石學》、奧陶系、以及內碎屑等。灰岩多形成於水動力環境較弱的淺海環境、石炭系、二疊系、以及三疊系均有,甚至侏羅系白堊系及第三系也會有發育。灰岩大多為海相沉積地層中發育,但陸相湖相沉積地層中也有發育有淡水灰岩。
灰岩的主要礦物成分為方解石,化學成分為碳酸鈣,是一種生物作用和化學作用沉積而成的沉積岩。一般呈灰色。灰岩中常會含有生物碎屑、砂屑,且水質較為清澈,氣候較為溫暖的環境、及沉積環境與沉積相等相關資料。另,網路中也有介紹。
俺來不懂淡水灰岩

⑦ K7砂岩、K2灰岩中的K是什麼意思

是東風悅達起亞的一種車系列

⑧ 岩石物理性質的分類

礦物按其磁性的不同可分為3類:①反磁性礦物,如石英、磷灰石、閃鋅礦、方鉛礦等。磁化率為恆量,負值,且較小。②順磁性礦物,大多數純凈礦物都屬於此類。磁化率為恆量,正值,也比較小。③鐵磁性礦物,如磁鐵礦等含鐵、鈷、鎳元素的礦物。磁化率不是恆量,為正值,且相當大。也可認為這是順磁性礦物中的一種特殊類型。 岩石的磁性主要決定於組成岩石的礦物的磁性,並受成岩後地質作用過程的影響。一般說,橄欖石、輝長石、玄武岩等基性、超基性岩漿岩的磁性最強;變質岩次之;沉積岩最弱。
①岩漿岩的磁性取決於岩石中鐵磁性礦物的含量。結構構造相同的岩石,鐵磁性礦物含量愈高,磁化率值愈大。鐵磁性侵入岩的天然剩餘磁化強度,按酸性、中性、基性、超基性的順序逐漸變大。鐵磁性侵入岩的特點是Q值一般小於1。由接觸交代作用而形成的岩石,Q值可達1~3,甚至更大。
②沉積岩的磁性主要也是由鐵磁性礦物的含量決定的。分布最廣的沉積岩造岩礦物,如石英、方解石、長石、石膏等,為反磁性或弱順磁性礦物。菱鐵礦、鈦鐵礦、黑雲母等礦物之純凈者是順磁性礦物;含鐵磁性礦物雜質者具有強順磁性。沉積岩的磁化率和天然剩餘磁化強度值都比較小。
③變質岩的磁性是由其原始成分和變質過程決定的。原岩為沉積岩的變質岩,磁性一般比較弱;原岩為岩漿岩的變質岩在變質作用相同時,其磁性一般比原岩為沉積岩的變質岩強。大理岩和結晶灰岩為反磁性變質岩。岩石變質後,磁性也發生變化。蛇紋石化的岩石磁性比原岩強;雲英岩化、粘土化、絹雲母化和綠泥石化的岩石,磁性比原岩減弱。
岩石磁性的各向異性是岩石的層狀結構造成的。磁化率高,變質程度深的岩石,磁各向異性很明顯。褶皺區沉積岩的磁各向異性一般要比地台區的大。
岩石的天然剩餘磁化強度矢量是在岩石形成過程中,按當時當地的地磁場方向「凍結」下來的。這個矢量的指極性與現代地磁場方向一致的稱為正極性。岩石的年代愈古老,它的剩餘磁化強度矢量的成分愈復雜。岩石剩餘磁性由各種天然磁化過程形成。岩石在磁場中從居里點以上溫度冷卻時獲得的剩餘磁性稱為熱剩餘磁性;岩石中的鐵磁性物質在磁場中由於磁粘滯性而獲得的剩餘磁性稱粘滯剩餘磁性;沉積岩中的微小磁性顆粒在沉積過程中受磁場作用採取定向排列因而獲得的剩餘磁性稱為沉積剩餘磁性;沉積物中的鐵礦物沉積後,在磁場中經化學變化而獲得的剩餘磁性稱化學剩餘磁性;還有等溫剩餘磁性是常溫下磁性物質在磁場中獲得的剩餘磁性(見岩石磁性)。岩石的剩餘磁性是古地磁學賴以建立的基礎。
岩石和礦物的磁性與溫度、壓力有關系。順磁性礦物的磁化率與溫度的關系遵循居里定律。鐵磁性礦物的居里溫度一般為300~700℃,其磁化率一般隨溫度升高而增大(可達50%),至居里溫度附近則迅速下降。鐵磁性礦物的磁化率與溫度的關系有兩種類型:一為可逆型,即在礦物加熱和冷卻過程中溫度相同時磁化率值相同,如純磁鐵礦、鈦鐵礦。另一種為不可逆型,即礦物加熱和冷卻過程中溫度相同時磁化率值不同,如對升溫不穩定的鐵磁性礦物。岩石加熱時,磁化率也逐步升高,至200~400℃迅速下降。岩石的磁化率和磁化強度值都隨壓力的增大而減小。

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