Projekt Science Fair na skałach

Chcesz stworzyć niesamowity projekt Science Fair na Rocks? Jesteś we właściwym miejscu. Przeczytaj poniższy artykuł, aby uzyskać pełny obraz skał: - 1. Znaczenie skał 2. Podziały skał 3. Zastosowania 4. Właściwości fizyczne 5. Rodzaje kryształów 6. Relacja skał do siebie.

Zawartość:

  1. Projekt Science Fair dotyczący znaczenia skał
  2. Projekt Science Fair w dziale skał
  3. Projekt Science Fair na użytek Rocks
  4. Projekt Science Fair dotyczący fizycznych właściwości skał
  5. Science Fair Project na temat rodzajów kryształów w skałach
  6. Projekt Science Fair dotyczący stosunku skał do siebie

Projekt Science Fair # 1. Znaczenie skał:

Kamień to naturalnie uformowany, spójny agregat minerałów, który można również mieszać z innymi stałymi materiałami, takimi jak szkło lub materia organiczna. Skały stanowią znaczną część skorupy ziemskiej. W zwykłym, codziennym znaczeniu określenie rock odnosi się do twardych części skorupy ziemskiej.

Kilka skał składa się niemal wyłącznie z jednego minerału. (Na przykład wapień składa się głównie z kalcytu mineralnego). Jednak większość skał, podobnie jak pospolity granit, występuje jako kruszywa z kilku rodzajów minerałów. Tutaj termin agregat oznacza, że ​​minerały są połączone w taki sposób, że zachowane zostają właściwości poszczególnych minerałów.

Ziarna są utrzymywane razem przez naturalnie uformowany cement. W niektórych przypadkach ziarenka skalne sklejają się ze sobą, ponieważ wyrosły one jako kryształy z zazębiającymi się granicami ziaren. Kilka skał składa się z materii niemineralnej. Należą do nich obsydian skał wulkanicznych i pumeks, które są nie-krystalicznymi substancjami szklistymi i węglem, który składa się ze stałych odpadów organicznych.


Projekt Science Fair # 2. Podziały skał:

Skały są podzielone na trzy kategorie ze względu na sposób ich formowania. Są one klasyfikowane jako skały magmowe, osadowe i metamorficzne.

za. Skały magmowe:

Skały nagromadzają się, gdy stopiona skała (tj. Magma) ochładza się i przechodzi z cieczy w stan stały w procesie krystalizacji. Jeśli chłodzenie i zestalanie magmy następuje pod ziemią, powstałą skałę nazywa się inwazyjną lub plutoniczną skałą. Jeżeli chłodzenie i zestalanie odbywa się nad ziemią, utworzona skała nazywana jest skałą ekstruzyjną lub wulkaniczną.

b. Skały osadowe:

Różne czynniki geologiczne, takie jak strumienie wody, wiatr, lodowce itp., Transportują nieskonsolidowane fragmenty skalne i osady oraz cząsteczki minerałów i umieszczają je w dogodnym miejscu. Takie zdeponowane materiały stopniowo utrwalają się, aby stać się kamieniami wtórnymi lub osadowymi. Konsolidacja osadów może być procesem chemicznym lub poprzez cementację osadów.

do. Skały metamorficzne:

Pochodzą one od wcześniej utworzonych skał magmowych lub osadowych, ale skrystalizowały się z pierwotnego stanu dzięki działaniu ciepła i ciśnienia.

Przykłady:

Granit jest skałą magmową powstałą w wyniku chłodzenia i krystalizacji magmy.

Piaskowiec jest skałą osadową utworzoną przez cementację ziaren kwarcu.

Gnejs jest skałą metamorficzną, która pierwotnie była skałą magmową lub osadową, ale zmieniła się w nową formę pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia.

Można zauważyć, że osady osadowe można ponownie poddać wpływowi wietrzenia, transportu i ponownego osadzania się dymiącego osady drugiej generacji. Niektóre skały osadowe ewidentnie przeszły przez taki cykl nie raz, ale kilka razy. Możliwe jest również, że skały, które już zostały metamorfozowane, mogą być ponownie poddane nadmiernemu napięciu lub podwyższeniu cieplnemu, powodując dalsze zmiany.

Innymi słowy, metamorficzne skały mogą zostać przekształcone. Jeśli wytworzy się znaczne ciepło, może nastąpić topnienie dowolnego rodzaju skały, co może doprowadzić do powstania nowej skały magmowej. Opisana powyżej sekwencja zdarzeń stanowi cykl skalny pokazany schematycznie na ryc. 11.1.

Rysunek 11.2 pokazuje możliwe powiązanie trzech głównych grup skalnych.

Skały osadowe zostały zdeponowane w morzu. Po ich scaleniu zostały złożone. Później bardzo gorący stopiony kamień (magma) z wnętrza ziemi przepchnął się przez warstwy skał osadowych. Magma była bardzo gorąca i ze względu na kontakt z warstwą skał osadowych skały osadowe przylegające do nagromadzonej stopionej skały uległy metamorfozie.


Projekt Science Fair # 3. Uses of Rocks:

Skały służą jako naturalne fundamenty, na których opierają się wszystkie konstrukcje inżynierskie. Poza tym skały mają wiele zastosowań jako materiał konstrukcyjny. Ich zastosowania we wnętrzach obejmują płytki podłogowe, schody, balustrady, panele, panele i inne aplikacje. Jego zastosowanie na zewnątrz obejmuje ściany budynków, mosty, zapory, mury oporowe, doki, zabezpieczenia morskie i inne konstrukcje, w których istotna jest wytrzymałość, trwałość efektu architektonicznego itp.

Kamień budowlany może być sklasyfikowany jako cięty lub wykończony kamień, bryła, surowy kamień budowlany i gruz. Gotowy kamień jest kształtowany zgodnie ze specyfikacją, jeśli jest potrzebna do zastosowania w narożnikach, oknach lub gzymsach. Ashlar odnosi się do małych prostokątnych klocków, które w odróżnieniu od ciętego lub wykończonego kamienia nie mają odpowiedniej wielkości ani wykończenia powierzchni.

Surowe kamienie budowlane odnoszą się do bloków o różnych kształtach i rozmiarach. Gruz odnosi się do nieregularnych lub kanciastych kamieni mających tylko jedną dobrą twarz. Kamyki wymiarowe są kamieniami używanymi do budowy pomostów, a krawężniki są bardziej wytrzymałe niż beton na obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Przy wyborze kamieni wymiarów należy wziąć pod uwagę właściwości takie jak kolor, faktura i fizyczny wygląd kamienia, oprócz jego trwałości i właściwości fizycznych. Zasadniczo dla każdego rodzaju użytkowania skał istotne są dostępność, wykonalność i koszty.

Kruszywo jest powszechnie stosowane w budownictwie autostrad i lotnisk jako materiał bazowy i jako nawierzchnia. Jest używany do produkcji betonu. Przy wyborze kamienia łamanego wymagane są odpowiednie właściwości, takie jak solidność, trwałość i odporność na zużycie. Skały stają się również ważne przy wytwarzaniu produktów strukturalnych. Cegły, płytki, cement i tynk to przykłady materiałów budowlanych wytwarzanych z gliny, wapienia i gipsu.


Projekt Science Fair # 4. Właściwości fizyczne skał:

Fizyczne właściwości skał określa się w laboratorium. Określenie takich właściwości i wykonanie takich testów opiera się na konkretnym zastosowaniu, które jest brane pod uwagę.

za. Siła:

Właściwości skał, takie jak odporność na zgniatanie, zginanie, ścinanie, uderzenie i ścieranie zależą głównie od tekstury skały i wiązania między poszczególnymi cząstkami mineralnymi tworzącymi skałę. Skład mineralny bez wątpienia ma wielki wpływ na wymienione wyżej właściwości.

ja. Wytrzymałość na zgniatanie:

Zdolność do zgniatania skonsolidowanej skały dźwiękowej odpowiedniej do większości zadań może nie być powszechnie potrzebna. Zasadniczo wszystkie rodzaje dźwięków skał mają wytrzymałość na zgniatanie daleko przekraczającą wszelkie ładunki, które można na nich nałożyć. Większość skał dźwiękowych ma wytrzymałość na zgniatanie ponad 30 N / mnr, która jest dość wysoka.

ii. Wytrzymałość na zginanie:

Wytrzymałość na zginanie lub odporność na zginanie mierzy się pod względem modułu pęknięcia. W przypadku prostokątnego bloku kamiennego moduł zerwania jest podany przez

R = 3Wl / 2bd 2

gdzie,

W = Obciążenie w środku rozpiętości w stanie zwinięcia

l = rozpiętość między wsparciem końcowym

b - Szerokość próbki i.

d = Głębokość próbki

W nowoczesnych konstrukcjach kamień zwykle nie podlega wysokim naprężeniom zginającym, a zatem w większości przypadków może nie być potrzeby określania modułu zerwania. Rozmieszczenie budynków może jednak powodować takie obciążenia, a ich ustalenie może być uzasadnione. Moduł pękania kamienia zwykle waha się między 4 N / mm 2 a 6 N / mm 2 .

iii. Siła strzyżenia:

Siła poprzeczna może być punktem do rozważenia w przypadkach, gdy ciężkie skoncentrowane obciążenia występują w pobliżu krawędzi bloku. Ponieważ belki kamienne są mało prawdopodobne w nowoczesnej konstrukcji, wytrzymałość na ścinanie może nie być istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę.

iv. Wytrzymałość i odporność na ścieranie:

Opór, jaki skała może zaoferować, aby uderzyć, np. Twardość skały jest ważną własnością. Wymóg tej własności jest konieczny w sytuacjach takich jak nawierzchnie autostrad. Pożądane jest w niektórych przypadkach określenie odporności skały na ścieranie.

b. Minerały skał:

Skały na ogół są mieszaninami minerałów. W większości składają się ze zblokowanych ziaren przyklejonych razem z naturalnym cementem.

Niektóre z minerałów tworzących skały, tworzących główne składniki skał są wymienione poniżej:

(i) Krzemiany:

Krzemiany stanowią główne minerały tworzące skały. Wiele z nich jest związanych z metalem połączonym z krzemem i tlenem. Np .: azbest, mika, kwarc, skaleń

(ii) Węglany:

Stanowią one drugą najbogatszą grupę minerałów związaną z węglem, tlenem i jednym lub większą liczbą metali. Np .: kalcyt, dolomit, argonit

(iii) Siarczki:

Są to związki siarki związane z jednym lub większą liczbą metali. Np .: Galena, Piryt

(iv) Tlenki:

Są to związki tlenu z jednym lub większą liczbą metali.

(v) Halogenki:

Są to związki halogenowe i metal. Ex: Fluoryt, Halit (sól kamienna)

(vi) Wodoroidy:

Są to związki wodoru, tlenu i metalu. Np .: Limonit, Brucite

(vii) Siarczany:

Są to związki siarki, tlenu i metalu. Np .: Gips

(viii) Fosforany:

Są to związki chemiczne związane z kwasem fosforowym. Np. Apatyt, Monacyt

(ix) Tungstates:

Są to sole kwasu wolframowego. Np .: Wolframit (ruda wolframu)


Science Fair Project # 5. Rodzaje kryształów w skałach:

Ogniste skały zawierają blokujące się kryształy powstałe podczas krzepnięcia magmy. Jeśli magma szybko się ochłodzi, kryształy będą małe.

Skały osadowe zawierają ogólnie zaokrąglone ziarna mineralne połączone naturalnymi cementami. Pochodzą one ze złóż starszych skał.

Skały metamorficzne zawierają kryształy o tendencji do pasemkowania lub wyrównania. Powstają one w wyniku rekrystalizacji starszych skał przez ciepło i ciśnienie.

Skały mogą tworzyć się w mniej oczywisty sposób. Niektóre osad z wody (np. Chert, fosforyt i niektóre wapienie). Niektórzy osiedlają się w wodzie z chmur pyłu wulkanicznego (np. Tuf pościelowy). Niektóre formy powstają, gdy rafy koralowe zbudowane przez mikroorganizmy scalają się z wapieniem.


Science Fair Project # 6. Relacja skał do siebie:

Skały występują w odmianach. Oni oceniają się wzajemnie przez niedostrzegalne stany. Stopniowy spadek kwarcu sprawia, że ​​granit graniczy z sjenitem. W wyniku zwiększenia stężenia hornblende i zmniejszenia skalenia sjenit przechodzi w dioryt. Poprzez zmniejszenie rozmiarów kamyczków konglomerat zbliża się do piaskowca. Podobne przejścia zachodzą między pokrewnymi odmianami skał.

Co więcej, skały zmieniają się często, gdy są wytwarzane, co powoduje dalsze gradacje od jednego rodzaju do drugiego. Tak więc granit może być powoli zamieniany w gnejs i łupek z łupka z kolei w łupki. Łupki i łupki różnią się wyglądem i konstytucją, ale można znaleźć wszystkie możliwe gradacje między nimi.