礦物:修订间差异

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{{distinguish|礦物質}}
{{distinguish|礦物質}}


[[File:Different minerals.jpg||250px|缩略图|各式的礦物]]
[[File:Different minerals.jpg|right|250px|thumb|各式的礦物]]
'''礦物'''是指在[[地质作用]]下天然形成的結晶狀[[纯净物]]([[单质]]或[[化合物]])。绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质[[化學成份]]相对单一的物质。矿物是组成[[岩石]]的基础(像[[石英]]、[[长石]]、[[方解石]]都是常见的[[造岩矿物]]),但礦物和岩石不同,礦物可以用其化學式表示,而岩石是由許多礦物及非礦物所合成,沒有一定的化學式。
'''礦物'''是指在[[地质作用]]下天然形成的結晶狀[[纯净物]]([[单质]]或[[化合物]])。绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质[[化學成份]]相对单一的物质。矿物是组成[[岩石]]的基础(像[[石英]]、[[长石]]、[[方解石]]都是常见的[[造岩矿物]]),但礦物和岩石不同,礦物可以用其化學式表示,而岩石是由許多礦物及非礦物所合成,沒有一定的化學式。


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{{see also|Crystal twinning}}
{{see also|Crystal twinning}}
distinguish /habit/ and /structure/. Discuss crystal systems. -->
distinguish /habit/ and /structure/. Discuss crystal systems. -->
[[File:Topaz-235220.jpg||缩略图|[[黄玉]]有特殊的[[斜方晶系]]外形]]
[[File:Topaz-235220.jpg|right|thumb|[[黄玉]]有特殊的[[斜方晶系]]外形]]


[[晶體結構]]是礦物中原子依其內在結構,所進行的有序幾何排列。晶體結構是依內部原子或離子的規則排列方式而定,而且常以晶體的幾何形狀命名。即使礦物晶粒太小,或看似不規則的排列,但透過[[X光]]繞射仍可以看出其內部的週期性排列<ref name="DG2_4">Dyar and Gunter, pp. 2–4</ref>。晶體結構常會以其對稱性來描述,依{{link-en|晶体局限定理|晶体局限定理}},晶體結構只存在32種對稱性不同的[[晶体学点群|点群]],可以再做進一步的分類,其中以[[六方晶系]]的[[空間群]]最多<ref name="DG69-80">Dyar and Gunter, pp. 69–80</ref>。
[[晶體結構]]是礦物中原子依其內在結構,所進行的有序幾何排列。晶體結構是依內部原子或離子的規則排列方式而定,而且常以晶體的幾何形狀命名。即使礦物晶粒太小,或看似不規則的排列,但透過[[X光]]繞射仍可以看出其內部的週期性排列<ref name="DG2_4">Dyar and Gunter, pp. 2–4</ref>。晶體結構常會以其對稱性來描述,依{{link-en|晶体局限定理|晶体局限定理}},晶體結構只存在32種對稱性不同的[[晶体学点群|点群]],可以再做進一步的分類,其中以[[六方晶系]]的[[空間群]]最多<ref name="DG69-80">Dyar and Gunter, pp. 69–80</ref>。
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=== 硬度 ===
=== 硬度 ===
{{main|摩氏硬度}}
{{main|摩氏硬度}}
[[File:Rough diamond.jpg||缩略图|鑽石是最堅硬的天然材料,摩氏硬度為10]]
[[File:Rough diamond.jpg|right|thumb|鑽石是最堅硬的天然材料,摩氏硬度為10]]
礦物的硬度是其抵抗刮損的能力。礦物的硬度和礦物的化學成份及晶體結構有關。礦物的硬度是其結構的函數,各方向的硬度不一定是定值,可能一些晶格弱点會使一方向的硬度比另一方向要低<ref name="DG2829">Dyar and Gunter, pp. 28–29</ref>。像[[藍晶石]]在平行[001]的方向,其摩氏硬度為5½,但在平行[100]的方向,其摩氏硬度為7<ref name="Kyanite">{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-2303.html|title=Kyanite|accessdate=2012-08-01|publisher=Mindat.org|archive-date=2012-08-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20120803151804/http://www.mindat.org/min-2303.html|dead-url=no}}</ref>。
礦物的硬度是其抵抗刮損的能力。礦物的硬度和礦物的化學成份及晶體結構有關。礦物的硬度是其結構的函數,各方向的硬度不一定是定值,可能一些晶格弱点會使一方向的硬度比另一方向要低<ref name="DG2829">Dyar and Gunter, pp. 28–29</ref>。像[[藍晶石]]在平行[001]的方向,其摩氏硬度為5½,但在平行[100]的方向,其摩氏硬度為7<ref name="Kyanite">{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-2303.html|title=Kyanite|accessdate=2012-08-01|publisher=Mindat.org}}</ref>。


最常用的礦物硬度標準是[[摩氏硬度]],有十種參考用的礦物,從摩氏硬度為1的[[滑石]]到摩氏硬度為10的[[鑽石]],摩氏硬度較高的礦物會在硬度較低的礦物表面留下刮痕。摩氏硬度計就是指這十種礦物,表列如下<ref name="DG2829"/>:
最常用的礦物硬度標準是[[摩氏硬度]],有十種參考用的礦物,從摩氏硬度為1的[[滑石]]到摩氏硬度為10的[[鑽石]],摩氏硬度較高的礦物會在硬度較低的礦物表面留下刮痕。摩氏硬度計就是指這十種礦物,表列如下<ref name="DG2829"/>:
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=== 光泽和透明度 ===
=== 光泽和透明度 ===
<!--{{main|Lustre (mineralogy)}}-->
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[[File:Pyrite 2.jpg||缩略图|[[黃鐵礦]]有金屬光澤]]
[[File:Pyrite 2.jpg|right|thumb|[[黃鐵礦]]有金屬光澤]]
[[光泽 (矿物)|光泽]]是指礦物表面對光反射的能力,和其礦物品質及光的強度有關。有許多描述礦物光澤的詞,主要可分為金屬光澤及非金屬光澤。金屬光澤及次金屬光澤的反射率高,類似金屬,像是[[方鉛礦]]及[[黃鐵礦]]都有金屬光澤。非金屬光澤有金剛光澤(adamantine,例如[[鑽石]])、玻璃光澤(vitreous,例如矽酸鹽礦物)、珍珠光澤(pearly,例如[[滑石]]及{{link-en|魚眼石|apophyllite}})、 樹脂光澤(resinous,例如[[石榴石]])、絹絲光澤(silky,像[[石棉]]等纤维状矿物)<ref name="DG2628">Dyar and Darby, pp. 26–28</ref>。
[[光泽 (矿物)|光泽]]是指礦物表面對光反射的能力,和其礦物品質及光的強度有關。有許多描述礦物光澤的詞,主要可分為金屬光澤及非金屬光澤。金屬光澤及次金屬光澤的反射率高,類似金屬,像是[[方鉛礦]]及[[黃鐵礦]]都有金屬光澤。非金屬光澤有金剛光澤(adamantine,例如[[鑽石]])、玻璃光澤(vitreous,例如矽酸鹽礦物)、珍珠光澤(pearly,例如[[滑石]]及{{link-en|魚眼石|apophyllite}})、 樹脂光澤(resinous,例如[[石榴石]])、絹絲光澤(silky,像[[石棉]]等纤维状矿物)<ref name="DG2628">Dyar and Darby, pp. 26–28</ref>。


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[[比重]]是礦物的重量與相同體積的水的比率,也就是礦物與1atm4℃純水之[[密度]]比值,沒有單位。對於大部份的礦物而言,不太適合用比重來識別礦物。造岩礦物主要是以矽酸鹽及碳酸鹽為主,其密度介於2.5–3.5之間<ref name="DG4344">Dyar and Gunter, pp. 43–44</ref>。
[[比重]]是礦物的重量與相同體積的水的比率,也就是礦物與1atm4℃純水之[[密度]]比值,沒有單位。對於大部份的礦物而言,不太適合用比重來識別礦物。造岩礦物主要是以矽酸鹽及碳酸鹽為主,其密度介於2.5–3.5之間<ref name="DG4344">Dyar and Gunter, pp. 43–44</ref>。


一些特殊的礦物有較高的比重,若氧化物及硫化物中含有原子質量較大的原子,比重就會較重,一般有金屬光澤或是金剛光澤的岩石其比重會比非金屬光澤甚至無光澤的要重,例如[[赤铁矿]]的Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>比重就有5.26<ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1856.html|title=Hematite|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02|archive-date=2018-07-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20180706104104/https://www.mindat.org/min-1856.html|dead-url=no}}</ref>,而[[方铅矿]]PbS的比重為7.2–7.6,<ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1641.html|title=Galena|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02|archive-date=2017-11-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20171119204744/https://www.mindat.org/min-1641.html|dead-url=no}}</ref>都是因為其中含有高原子質量的鐵及鉛。{{link-en|天然金屬|Native metal}}的比重也相當的高,例如[[錐紋石]]是一種常出現在[[鐵隕石]]中的鐵鎳合金,比重7.9,<ref>{{cite web|url=http://webmineral.com/data/Kamacite.shtml|accessdate=2012-08-02|publisher=Webmineral.com|title=Kamacite|archive-date=2017-12-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20171213044915/http://webmineral.com/data/Kamacite.shtml|dead-url=no}}</ref>,而金的比重甚至到15和19.3之間<ref name="DG4344" /><ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1720.html|title=Gold|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02|archive-date=2012-09-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20120914151742/http://www.mindat.org/min-1720.html|dead-url=no}}</ref>。
一些特殊的礦物有較高的比重,若氧化物及硫化物中含有原子質量較大的原子,比重就會較重,一般有金屬光澤或是金剛光澤的岩石其比重會比非金屬光澤甚至無光澤的要重,例如[[赤铁矿]]的Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>比重就有5.26<ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1856.html|title=Hematite|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02}}</ref>,而[[方铅矿]]PbS的比重為7.2–7.6,<ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1641.html|title=Galena|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02}}</ref>都是因為其中含有高原子質量的鐵及鉛。{{link-en|天然金屬|Native metal}}的比重也相當的高,例如[[錐紋石]]是一種常出現在[[鐵隕石]]中的鐵鎳合金,比重7.9,<ref>{{cite web|url=http://webmineral.com/data/Kamacite.shtml|accessdate=2012-08-02|publisher=Webmineral.com|title=Kamacite}}</ref>,而金的比重甚至到15和19.3之間<ref name="DG4344" /><ref>{{cite web|url=http://www.mindat.org/min-1720.html|title=Gold|publisher=Mindat.org|accessdate=2012-08-02}}</ref>。


=== 條痕 ===
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== 外部連結 ==
== 外部連結 ==
* {{zh-tw}}[http://digimuse.nmns.edu.tw/FieldIndex.jsp?Domin=g&Field=m0&FieldName=%E7%A4%A6%E7%89%A9 國立自然科學博物館──自然與人文數位博物館──礦物]
* {{zh-tw}}[http://digimuse.nmns.edu.tw/FieldIndex.jsp?Domin=g&Field=m0&FieldName=%E7%A4%A6%E7%89%A9 國立自然科學博物館──自然與人文數位博物館──礦物]
* {{zh-hans}}[http://www.kepu.com.cn/gb/earth/mineral/ 中國科普-礦物博物館] {{Wayback|url=http://www.kepu.com.cn/gb/earth/mineral/ |date=20041208041324 }}
* {{zh-hans}}[http://www.kepu.com.cn/gb/earth/mineral/ 中國科普-礦物博物館]
* {{zh-tw}}[http://140.115.123.30/mineral/mineral.htm 國立中央大學應用地質研究所工程地質研究室-地科教室──台灣主要礦物與岩石] {{Wayback|url=http://140.115.123.30/mineral/mineral.htm |date=20041208024517 }}
* {{zh-tw}}[http://140.115.123.30/mineral/mineral.htm 國立中央大學應用地質研究所工程地質研究室-地科教室──台灣主要礦物與岩石]
* {{zh-hans}}[https://web.archive.org/web/20080113154232/http://digitalne.nju.edu.cn/museum/mineral/summerize/index.htm 南京大学地球科学数字博物馆──矿物]
* {{zh-hans}}[http://digitalne.nju.edu.cn/museum/mineral/summerize/index.htm 南京大学地球科学数字博物馆──矿物]
* {{zh-hans}}[http://www.geosci.cn/mineral/default.htm 全球矿物数据库]{{dead link|date=2018年4月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* {{zh-hans}}[http://www.geosci.cn/mineral/default.htm 全球矿物数据库]{{dead link|date=2018年4月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* {{zh-hans}}[http://museum.pku.edu.cn/exp/mineral/home/index.asp 北京大学地质数字博物馆──矿物] {{Wayback|url=http://museum.pku.edu.cn/exp/mineral/home/index.asp |date=20080828013844 }}
* {{zh-hans}}[http://museum.pku.edu.cn/exp/mineral/home/index.asp 北京大学地质数字博物馆──矿物]
* {{zh-hans}}[https://web.archive.org/web/20070708062803/http://geodb.gig.ac.cn/ 中国矿物数据库]
* {{zh-hans}}[http://geodb.gig.ac.cn/ 中国矿物数据库]
* {{zh-tw}}[http://catalog.digitalarchives.tw/Catalog/List.jsp?CID=4875 數位典藏聯合目錄:礦物的分類] {{Wayback|url=http://catalog.digitalarchives.tw/Catalog/List.jsp?CID=4875 |date=20120924080951 }}
* {{zh-tw}}[http://catalog.digitalarchives.tw/Catalog/List.jsp?CID=4875 數位典藏聯合目錄:礦物的分類]
* {{zh-tw}}[http://digitalarchives.tw/Simpleviewer/gallery28.jsp 數位典藏與數位學習成果入口網:地質科學典藏] {{Wayback|url=http://digitalarchives.tw/Simpleviewer/gallery28.jsp |date=20120926224422 }}一些礦石標本圖片集
* {{zh-tw}}[http://digitalarchives.tw/Simpleviewer/gallery28.jsp 數位典藏與數位學習成果入口網:地質科學典藏] 一些礦石標本圖片集


{{自然资源}}
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