第一篇:岩石热物理性质
岩石热物理性质
在传热分析中,热扩散率a(单位是m^2/s)是热导率λ与比热容c和密度ρ之比。
a=λ/(ρ·c)
其中:热导率λ(单位:W/(m·K))
比热容(单位:J/(kg·K))
密度(单位:kg/(m^3))。
热扩散率又叫导温系数,它表示物体在加热或冷却中,温度趋于均匀一致的能力。这个综合物性参数对稳态导热没有影响,但是在非稳态导热过程中,它是一个非常重要的参数。
对于普通的岩石来说,~ 10^-6 m^2/s。
在300K,空气的热扩散率是0.000024 m^2/s。
——《地源热泵系统工程技术规范》 虽然一般而言各类岩石的导热系数最大,砂土次之,黏土最小,但是由于岩石孔隙率低导致含水量低,因此岩石用于土壤换热器的换热持久性最差,黏土次之,砂土最好。这是由于土壤和岩石的比热远小于水的比热,一般常见的岩石比热大约是0.84KJ/Kg•K,而水的比热是4.19KJ/Kg•K,干土壤的比热在1.6KJ/Kg•K,单位水体中可以储存的温差能约是干土壤的1.2~2.3倍,岩石的2倍。因此土壤中含水量的高低对土壤源热泵的效果有明显的影响,土壤中水份的迁移还对过渡季节空调系统停止运行后地下土壤温度的自然恢复至关重要,特别是对土壤源热泵系统的持久运行作用很大。土壤比重:土壤密度与4℃时纯水密度之比。一般取2.65;火山石的物理与化学部分指标如下: 物理性能指标:性能指标单位检测结果性能指标单位检测结果火山石(玄武岩)的特性。
岩石的物理性质
土壤热物性变化
三、土壤温度一年内变化手工简单计算
夏季每延米散热60w/m,冬季取热量40w/m,夏冬两季的空调时间分别为120/90天,每天工作12小时。土壤比热为1200 J/(kg·K),密度为2000kg/m3,埋管间距按照5米计算。1、面积25m2,厚度1米的土壤质量: 2000x25=50000kg
2、夏季放热量为:
X3600x12x120=311040000J
3、夏季过后土壤平均温度升高 311040000/1200/50000=5.184K 4、冬季取热量为
x3600 x12x90=155520000J
5、冬季土壤平均温度降低: 155520000/1200/50000=2.5922K
6、土壤全年平均温度提升2.592K
第二篇:金属的物理性质
一、金属包括:纯金和合金
纯金(是纯净物中的单质):24K金、体温计中的汞
合金(是混合物):铁合金、铜合金(青铜、黄铜、白铜)
金属属于金属材料,但金属材料不一定是纯金,也可能是合金。
有些物质虽然含有金属元素,但不是金属材料,如:Fe3O4、MgO、MnO2等,因为他们不具有金属的物理性质。
二、金属的物理性质:
①大多数金属具有金属光泽,密度和硬度较大,熔点、沸点较高,具有良好的延展性和导电导热性。
②不同的金属又有自己的特性,如铁、铝大多数金属都是呈银白色,但铜呈紫红色,金呈黄色;细铁粉、银粉是黑色的;常温下多数金属都是固体,但汞是液体。
考点:物质的性质与用途的关系(生活中的常识)
① 物质的性质在很大程度上决定了物质的用途
② 考虑物质的用途时需考虑价格、资源、、是否美观、使用是否便利,以及肥料是否易于回收和对环境的影响
等多种因素。
例子:1.制作猜到、镰刀、锤子所选用的金属硬度要大,因而选择硬度较大的铁,而不用硬度较小的铝。
2.制电线我们选用铜而不用银,主要原因是虽然银的导电性比铜好,但银的价格要比铜高很多。
3.灯泡里的灯丝用钨而不用锡,是因为钨是熔点最高的金属,高温时不易融化。
4.水龙头镀铬是因为铁在潮湿的空气中易生锈,铬是硬度最大的金属,镀在铁的表面及耐磨、美观,又防锈,能延长水龙头的使用寿命;如果在水龙头的表面镀金,不仅增加了成本,而且由于金的硬度较小,是水龙头不耐用,缩短了水龙头的使用寿命。
三、合金(是混合物):是在金属中加热融合某些金属或非金属制得的具有金属特征的物质
(1)合金中至少有一种金属,合金可以有金属与金属融合而成,也可以由金属与非金属融合而成,例如生铁和钢是铁碳的合金。
(2)合金具有金属的特性,如:导电性、导热性、延展性。
(3)合金的硬度一般比组成他们的纯金属硬度大,熔点比组成他们的纯金属熔点低。
(4)纯铁质软,生铁和钢比纯铁硬度大。
生铁和钢的性能不同是因为:含碳量不同,钢的性能优于生铁
生铁含碳量2%—4.3%钢含碳量0.03%—2%
不锈钢是钢的一种,抗腐蚀性好,常用于制医疗器械
(4)钛合金:与人体具有很好的“相容性”,因此可以用来制造人造骨等。也可用于火箭,导弹,航天飞机,船舶,化工和通信设备,制造人造骨。
第三篇:物理性质和化学性质教案
第八节 物理性质与化学性质
【学习目标】
1.了解物质的两种变化及区分两类变化的依据。2.了解物质的两类性质,知道区分两类性质的方法。3.会区分物质的性质和变化。
4.通过实验亲自体验物质变化的过程,提高学习科学的热情。
【教学重点和难点】 重点:
1.物理变化和化学变化的概念与判断依据。2.物理性质和化学性质的概念。难点:
1.物理变化和化学变化的区别。2.物理性质和化学性质的区别。3.变化和性质的区别。
【教学过程】 [师]:上课![生]:起来![师]:同学们好![生]:老师好,请坐!
[师]:上课前,老师先为你们表演一个节目,这是一个长条的气球,现在看我折——折——折就变成了一只可爱的“小狗”,气球从长条的形状变成了小狗的形状,在这个过程中只发生了什么改变? [生]:形状。
[师]:有没有产生新的物质? [生]:没有
[师]:如果物质只发生了形状、温度(30摄氏度的水和50摄氏度的水)、颜色(水中加入红墨水变红)、状态(液态的水和固态的冰)等改变,而没有产生新的物质,这种变化叫做物理变化。
[师]:请你举几个物理变化的事例? [生]:冰山消融、铁丝弯曲、橡皮泥压扁等。
[师]:我们现在再来看一个实验:教师演示(用镊子夹住木炭放在酒精灯中加热,烧红后放在燃烧匙中,并伸入氧气中燃烧),看到了什么现象?
[生]:(1)木炭在氧气中剧烈燃烧(2)发出白光(3)产生大量的热量 [师]:在这个过程中有没有产生新物质? [生]:“有”或“没有”
[师]:那我们就来验证下到底有没有新物质的产生
教师再拿出一瓶充满氧气的集气瓶,有什么作用? [生]:作为对照
[师]:把澄清石灰水分别到入两瓶集气瓶中,观察有什么现象? [生]:氧气的集气瓶——无现象
二氧化碳的集气瓶——变浑浊
[师]:说明木炭在氧气中燃烧,确实产生了新物质,像这样如果物质在发生变化后有新的物质产生,这种变化叫做化学变化!
如铁生锈:如何用最简单的方法证明铁与铁锈并不是同一种物质? [生]:用吸铁石吸
[师]:物理变化和化学变化的最根本区别是:有无产生新物质。而在我们刚才的木炭燃烧过程中,温度升高了,说明在这个过程中也包括物理变化,大量实验现象都表明:化学变化中通常都伴随着物理变化。
食盐溶解到水中是属于物理变化还是化学变化呢?请同学小组完成【做一做1】 【做一做1 】把定量的食盐(纸包中)溶解到烧杯里的定量水中,用玻璃棒不断搅拌,直至全部溶解。
【 思
考 】该过程属于物理变化还是化学变化?
【检验 方法】把配置好的食盐水放到蒸发皿中,放在三角架上,用酒精灯加热,并用玻璃棒搅拌,直至水蒸发完(注意:当水快蒸发完时,用坩埚钳移开蒸发皿,小心操作防止因物质溅出而烫伤); 现象:_有食盐析出_; 结论:该变化属于物理变化。[师]:食盐溶解后并没有消失,而是以微粒的形式存在于水分子之间。
看下面两句话有什么区别:
1.食盐在水中溶解了 2.食盐能在水中溶解 一样吗? [生]:不一样
[师]:其实第一句话是我们学过的物理变化,第二句是物理性质;
在物质的多种性质中,颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、延展性、导热性、导电性等性质,是物质不需要发生化学变化就能表现出来的,这些性质叫做物理性质。
物质的有些性质,如物质的可燃性,只在物质的化学变化中才能表现出来的性质,叫做化学性质。
性质是物质本身具有的,跟是否发生变化无关,描述是往往用:“是——”、“能 ——”、“可以——”、“易(或不易)——”等词。
接下去完成【做一做2】
【做一做2 】取少量稀盐酸到试管(A)中,撕一小段镁条,先用磨砂纸除去表面的黑色物质,进行观察,物理性质有: 银白色、质软、表面有光泽的金属; 再把镁条放入试管(A)中,观察到的现象 镁条会逐渐溶解,产生无色气体,同时会放热;
【 思
考 】该过程属于物理变化还是化学变化? 【检验 方法】另取一试管(B),加入等量的稀盐酸,在两支试管中,分别滴加少量氢氧化钠,对比观察实验现象 试管(A):无现象; 试管(B):产生白色沉淀。
【结
论】:该过程属于化学变化。
【拓
展】:从实验中可以得知镁的化学性质:能与稀盐酸反应。【当堂训练】
选择填空:A、物理变化B、物理性质C、化学变化D、化学性质 ①木炭燃烧生成二氧化碳,属于();
②木炭具有可燃性,属于(); ③铁在潮湿的空气中容易生锈,属于()④金属钨不易熔化,属于()⑤水结冰了,属于()⑥铜丝能导电,属于();
⑦铁在高温下熔化成铁水,属于(); ⑧碘固体能升华成碘蒸气,属于()
第四篇:岩石教案
第3节组成地壳的岩石
教学目标: 知识与技能:
1.知道岩石的三种成因类型 2.知道岩石的主要外观特征
3.知道岩石在生产和生活中的应用 过程与方法:
1、能根据岩石的外观特征识别几种常见的沉积岩、岩浆岩和变质岩 情感态度与价值观
1、欣赏自然界岩石的美丽,产生热爱大自然的美好情意,并且意识到岩石在生产、生活中的广泛应用。教学重难点: 重点:
1、知道岩石的三种成因类型
2、知道岩石的主要外观特征 难点:
1、能根据岩石的外观特征识别几种常见的沉积岩、岩浆岩和变质岩 教学方法:讲授法、练习法 教学课时:1课时 教学过程: 师:(引入)大家一起来回忆一下,上一节课我们学过地球主要由三个部分组成,它们分别是?
生:地壳、地幔、地核。
师:那我们知道地壳和上地幔顶部又组成了? 生:岩石圈。
师:这节课呢,我们就来一起学习组成岩石圈的岩石。板书:第3节组成地壳的岩石
师:那么这堂课你们都想学习岩石的哪些方面的知识? 生:种类、用途、成因、结构等。
师:看到上面的两幅图片,你知道它们都是由什么材质构成的吗? 生:岩石。
师:不论是城市中雄伟的建筑,还是风景如画的黄山,我们都可以看到各种各样的岩石。那么你们知道如何识别不同种类的岩石吗? 生:形状、颜色、结构等。副板书:形状、颜色、结构
师:P94读图,观察图中岩石照片,比较不同岩石外观上有什么明显的差异?接下来,我们先看到第一张图片,也就是课本上的岩石A?某某同学,你来说说它有什么特别之处? 生:有裂缝。师:B岩石呢? 生:柱状结构。师:C岩石呢? 生:有很多气孔。师:D岩石呢? 生:层状分布。师:E岩石呢?
生:有砂粒和砾石。师:F岩石呢? 生:层状分布。师:G岩石呢? 生:有化石。师:H岩石呢? 生:片状结构。师:I岩石呢? 生:片状结构。
师:我们刚刚区别这些岩石呢,主要是从外观上面。那我们还有其他什么方法来辨别这些岩石吗?
生:坚硬程度、光滑程度、颜色等。
师:那为什么不同的岩石,它们的特征不一样呢? 生:与岩石的成因有关。
师:那我们的地质学家根据岩石的形成原因,将岩石分为了岩浆岩、沉积岩和变质岩三类。板书:岩石(按成因)分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。
那这三类岩石又是怎么形成的呢?请同学们阅读课本95~96页,找出这三类岩石的形成过程。待会儿,我请三位同学来描述一下。
生:岩浆岩是由岩浆喷出地表或侵入地壳冷却凝固后形成的。
师:非常好,请同学们在课本95页把“喷出地表”和“侵入地壳”圈出来。那在上节课,我们已经学过,岩浆是位于地球的哪一层啊? 生:软流层。
师:那沉积岩又是怎么形成的呢?
生:沉积岩是地表的碎屑物一层层堆积、压实、固化而形成的。师:大家可以把“堆积”“压实”“固化”三个词语圈一下。师:那变质岩又是怎么形成的?
生:在岩浆活动、地壳运动产生的高温、高压条件下,原来岩石的成分和结构发生变化而形成的新岩石。
师:那变质岩是由什么岩石转化而来的呢? 生:岩浆岩、沉积岩。
师:很好,下面我们就来具体学习这三种岩石。我们先看到岩浆岩,左边的是岩浆喷出地表形成的,我们称它为喷出岩,玄武岩就是喷出岩的一种。右边的是岩浆侵入地壳形成的,我们称它为侵入岩,花岗岩就是一种侵入岩。我们家里的地板就是花岗岩。看到这两幅图,它们各自有什么特点呢?
生:玄武岩有气孔,花岗岩比较致密,有明显的矿物晶体颗粒。师:除了花岗岩,还有一种岩浆岩,它有怎样的形态啊? 生:柱状结构。
师:那么我们可以总结一下,岩浆岩往往有明显的? 生:矿物晶体颗粒和气孔。或柱状结构。
师:这是岩浆岩的一些典型的特征,请同学们在课本95页找到划出。板书:岩浆岩包括玄武岩、花岗岩。
师:接下来,我们看到第二种岩石,沉积岩。沉积岩是裸露的岩石在风吹、雨打、日晒等外力作用下,首先形成岩石的碎屑物,碎屑物经过层层堆积、压实、固化然后形成沉积岩。接下来,我们看到沉积岩的模拟形成过程。首先是一块石头掉进海里,随着时间的推移,越来越多的石头堆积在一起,之后又有贝类、鱼类的残骸、藻类的残骸等积累起来,就形成了沉积岩。那么从它的形成过程,我们可以知道沉积岩的主要特征是? 生:化石
师:还有呢?通过一层层堆积起来,所以具有? 生:层状结构。
师:非常好,把化石和层状结构在课本96页划出。所以,我们知道沉积岩是上面的还是下面的年代久远? 生:下面。
师:那有的沉积岩含有的沙粒比较多,我们又把它们成为砂岩。有的呢,含有的小砾石比较多,我们把它成为砾岩,这就是砾岩,我们看到它像我们平时吃的牛皮糖。还有的岩石一片一片的,我们将它成为页岩。还有一种石灰岩,它是由化学沉淀或生物遗体堆积而成。板书:沉积岩分为砂岩、砾岩、页岩、石灰岩。
师:最后我们来看看变质岩,我们知道变质岩是岩石在高温、高压的变质作用下形成的。如图,在岩浆和石灰岩的中间部分,我们把它称为接触带,而这一部分的岩石在高温的作用下,会发生变质作用而变成大理岩。我们知道石灰岩是比较疏松的,而大理岩是比较坚硬的,所以我们看到变质前和变质后,它的本质上是发生了变化的。
师:这是两幅变质岩的图片,从图片上,我们可以看出,变质岩有什么特征啊? 生:片状结构。
师:除了石灰岩可以变质成大理岩,还有砂岩也会变质成石英岩,而页岩能够变质成板岩,花岗岩变质成片麻岩。那么石灰岩、砂岩、页岩从成因上看,它们都属于什么岩石啊? 生:沉积岩。
师:花岗岩则属于? 生:岩浆岩。
师:将上面变质前后的岩石在书本上做一下笔记。师:下面我们来一起总结一下。
师:下面我们看到课本96页的思考与讨论,根据岩石的成因,前后桌四个人为一小组,给你们三分钟的时间,给这些岩石分分类。并说出你的判断依据。生:A、B、C为岩浆岩;D、E、F、G为沉积岩;H、I为变质岩。师:下面我们来总结一下,不同种类岩石间的转换。
师:自然界的岩石很多,下面我们来学习几种常见的岩石。这是什么岩石啊? 生:花岗岩。
师:我们可以看到花岗岩大多是什么颜色的啊? 生:肉色、黑色、白色。
师:是的,花岗岩是由黑、白、肉红等颜色或无色透明的颗粒组成,而且花岗岩比较坚硬。从成因上,我们知道花岗岩石属于哪种岩石啊? 生:岩浆岩。
师:那这是什么啊? 生:玄武岩。
师:玄武岩以黑色和灰色为主,有气孔构造。那它从成因上分属于? 生:岩浆岩。师:那这个呢? 生:砂岩。
师:它以白色、灰色、淡红色为主,有层状结构,可见微小砂粒,可能有化石。属于哪一类岩石啊? 生:沉积岩。
师:这是什么岩石啊? 生:石灰岩。
师:石灰岩有什么颜色啊? 生:白色、灰色。师:这个呢? 生:大理岩。
师:大理岩有纯白色、黑色等,常有美丽的条纹,颗粒较粗,有矿物晶体颗粒和片状结构。属于?
生:变质岩。师:岩石被广泛地运用在我们的生产和生活中,建筑外墙的石材装饰,钻石,浙江的青田石,玉,铁矿坑等。
师:在课堂的最后,我们来做一下下面的题目,看看同学们都掌握得怎么样。
第五篇:各类岩石 总结
安山岩(andesite)是中性的钙碱性喷出岩。与闪长岩成分相当。分布于环太平洋活动大陆边缘及岛弧地区。产状以陆相中心式喷发为主,常与相应成分的火山碎屑岩相间构成层火山。有的呈岩钟、岩针侵出相产出。安山岩火山的高度最大,一般高500~1500米,个别可达3000米以上。
花岗岩(Granite),大陆地壳的主要组成部分,是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩,属于深层侵入岩。主要以石英或长石等矿物质形式存在。花岗岩的语源是拉丁文的granum,意思是谷粒或颗粒。因为花岗岩是深成岩,常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒,因而得名。花岗岩不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外,还是露天雕刻的首选之材。
侵入岩是地下岩浆在内力作用下侵入地壳上部,岩层冷却凝固而形成岩石,它的矿物结晶颗粒较大,代表岩石有花岗岩。喷出岩是地下岩浆在内力作用下,沿地壳薄弱地带喷出地表冷凝而形成岩石,它的矿物结晶颗粒细小,有的有流纹或气孔构造,代表岩石就是玄武岩。
玄武岩是由火山喷发出的岩浆冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石。
闪长岩为全晶质中性深成岩的代表岩石。
辉长岩是一种基性深层侵入岩石,主要由含量基本相等的单斜辉石和斜长石组成,此外尚有角闪石、橄榄石、黑云母等成分。角砾岩和砾岩一样,也是一种碎屑岩,由从母岩上破碎下来的,颗粒直径大于2毫米的碎屑,经过搬运、沉积、压实、胶结而形成的岩石,砾石的平均直径如果在1-10毫米,为细砾,10-100毫米称为粗砾,大于100毫米为巨砾。其胶结物中常含有矿物,角砾岩也可以做为建筑材料。角砾岩比较粗糙,可以见到明显的砾石,如果胶结成岩石的砾石超过50%是圆形的为砾岩,超过50%为具有棱角的,则称为角砾岩。
砾岩(conglomerate),粒径大于 2毫米的圆状和次圆状的砾石占岩石总量30%以上的碎屑岩。砾岩中碎屑组分主要是岩屑,只有少量矿物碎屑,填隙物为砂、粉砂、粘土物质和化学沉淀物质。
砂岩由石英颗粒(沙子)形成,结构稳定,通常呈淡褐色或红色,主要含硅、钙、黏土和氧化铁。砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成的,其中砂粒含量要大于50%。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的。主要成份A.石英成份 52%以上;B.粘土15%左右;C.针铁矿18%左右;D.其它物质10%以上。
石灰岩主要是在浅海的环境下形成的。石灰岩按成因可划分为粒屑石灰岩(流水搬运、沉积形成)、生物骨架石灰岩和化学、生物化学石灰岩。按结构构造可细分为竹叶状灰岩、鲕粒状灰岩、豹皮灰岩、团块状灰岩等。石灰岩的主要化学成分是CaCO3易溶蚀,故在石灰岩地区多形成石林和溶洞,称为喀斯特地形。
矽卡岩(skarn),一种变质岩,主要由富钙或富镁的硅酸盐矿物组成的变质岩,一般经接触交代作用形成。矿物成分主要为石榴子石类、辉石类和其他硅酸盐矿物。细粒至中、粗粒不等粒结构,条带状、斑杂状和块状构造。矽卡岩有重要实际意义,这种岩石是找寻矽卡岩矿床的重要标志,与它有关的矿产是铁、铜、铅、锌、钨、锡、铍、硼等。我国长江中下游地区大冶-铜陵等地普遍分布有重要的铁铜的矽卡岩矿床。
晶洞构造(miarolitic structure)
侵入岩中有小型孔洞的构造。孔洞多数是不规则的,孔洞中经常生长着完好的晶体。晶洞一般被看作在岩浆冷却过程中体积收缩而成,也可能是岩浆凝固时产生气体逸出的结果。如在晶洞壁上生长着排列很好的自形晶体,则称晶簇构造或晶腺构造。这种构造在某些花岗岩中比较常见,例如福州鼓山的花岗岩晶洞构造非常发育。
杏仁构造是指具有气孔构造的岩石,其气孔以后被矿物质(如方解石、石英、玉髓等)所充填形成的一种形似杏仁状的构造。这种构造往往为喷出岩所具有。与气孔构造有发生上的关系。杏仁构造与气孔构造多分布于熔岩的表层,因此可根据多层的此类构造判断火山喷发的次数。
矽卡岩(skarn),一种变质岩,主要由富钙或富镁的硅酸盐矿物组成的变质岩,一般经接触交代作用形成。矿物成分主要为石榴子石类、辉石类和其他硅酸盐矿物。细粒至中、粗粒不等粒结构,条带状、斑杂状和块状构造。
阳起石为硅酸盐类矿物,块状、致密的阳起石被中医认为性温咸,有温肾壮阳的功效,用来治疗阳痿、遗精、早泄等症状。阳起石为硅酸盐类矿物,它是透闪石中的镁离子2%以上被二价铁离子置换而成的矿物,它也是闪石系列中的一员,这类矿物常被称为闪石石棉。阳起石的晶体为长柱状、针状或毛发样。颜色由带浅绿色的灰色至暗绿色。具玻璃光泽。透明至不透明。晶体的集合体为不规则块状、扁长条状或短柱状。大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色,具有丝一样的光泽。比较硬脆,也有的略疏松。折断后的断面不平整,断面可见纤维状或细柱状。
石棉是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称,石棉由纤维束组成,而纤维束又由很长很细的能相互分离的纤维组成。石棉具有高度耐火性、电绝缘性和绝热性,是重要的防火、绝缘和保温材料。
萤石又称氟石、氟石粉,萤石粉。是一种矿物,等轴晶系,其主要成分是氟化钙(CaF2)。含杂质较多,Ca常被Y和Ce等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3,SiO2和微量的Cl,O3,He等。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,部分可发出荧光。莫氏硬度4,低于钢,易划伤、质脆、甘、涩,无毒。熔点:1270-1350℃。密度:3.18g/cm³,折射率:1.434。它可以用于制备氟化氢:CaF2 + H2SO4 = CaSO4+ 2HF↑,是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。
重晶石是钡的最常见矿物,它的成分为硫酸钡。产于低温热液矿脉中,如石英-重晶石脉,萤石-重晶石脉等,常与方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辰砂等共生。我国湖南、广西、青海、江西所产的重晶石矿床多是巨大的热液单矿物矿脉。重晶石亦可产于沉积岩中,呈结核状出现,多存在于沉积锰矿床和浅海的泥质、砂质沉积岩中。在风化残余矿床的残积粘土覆盖层内,常成结状、块状。化学成分:BaO:65.7%,SO3:34.3%。成分中有Sr、Pb和Ca类质同像替代。重晶石的晶体呈大的管状,晶体聚集在一起有时可形成玫瑰花形状或分叉的晶块,这称为冠毛状重晶石。纯的重晶石是无色透明的,一般则呈白、浅黄色,具有玻璃光泽。而且重晶石可以用作白色颜料,还可用于化工、造纸、纺织填料,在玻璃生产中它可充当助熔剂并增加玻璃的光亮度。但它最主要的是作为加重剂用在钻井行业中及提炼钡。
青磐岩是中性以及基性成分的浅成岩、喷出岩和火山碎屑岩在中-低温热液作用下,特别是含H2S、CO2的热液作用下经蚀变作用所形成。由于在安山质火山岩中最为发育,因此又叫变安山岩。
青磐岩一般呈灰绿色、暗绿色。隐晶质,但往往具变余斑状结构及变余火山碎屑结构。块状、斑块状、角砾状构造。矿物成分较复杂,主要有阳起石、绿帘石、绿泥石、钠长石、碳酸盐等,此外还常见有冰长石、沸石、葡萄石、明矾石、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等。青磐岩分布较广泛,尤其在活动区常作区域性分布。青磐岩既可单独出现,也可分布于次生石英岩和未蚀变岩石之间,成为过渡至原岩的边缘带,有时则分布于矿脉附近。与青磐岩有关的矿产有铜、铅、锌等多金属硫化物和金、金-银脉状矿床等。
青磐岩化主要是安山岩、玄武岩、英安岩及部分流纹岩,受中、低温热液作用产生的,一般是在近地表条件下形成。青盘岩化产生的特征矿物为:绿帘石、绿泥石、钠长石和碳酸盐(方解石、白云石和铁白云石),可有少量的绢云母、黄铁矿和磁铁矿。与青盘岩化有关的矿床有:斑岩型铜、钼矿床,热液黄铁矿矿床,多金属矿床,金和金银矿床等。
雄黄,是四硫化四砷(As4S4)的俗称,又称作石黄、黄金石、鸡冠石,通常为橘黄色粒状固体或橙黄色粉末,质软,性脆。常与雌黄,即三硫化二砷(As2S3)、辉锑矿、辰砂共生;加热到一定温度后在空气中可以被氧化为剧毒成分三氧化二砷,即砒霜。
雌黄包含有矿物和药物两种形态。中药部分为硫化物类矿物雌黄的矿石,块状或粒状集合体,呈不规则块状。深红色或橙红色,条痕淡橘红色,晶面有金刚石样光泽。质脆,易碎,断面具树脂样光泽。微有特异的臭气,味淡。精矿粉为粉末状或粉末集合体,质松。脆,手捏即成粉,橙黄色,无光泽。雌黄的化学成分是As2S3,晶体属单斜晶系的硫化物矿物。单晶体呈板状或短柱状,集合体呈片状、肾状、土状等。板状解理极完全。摩氏硬度低,为1.5-2,比重3.49。柠檬黄色,条痕鲜黄色,油脂光泽至金刚光泽。与自然硫相似,但自然硫不具完全解理。雌黄即硫化亚砷,也称三硫化二砷。
硅藻土是一种硅质岩石,主要分布在中国、美国、日本、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。我国硅藻土储量3.2亿吨,远景储量达20多亿吨,主要集中在华东及东北地区,其中规模较大,储量较多的有吉林(54.8%,其中吉林省临江市探明储量占亚洲第一位。)、浙江、云南、山东、四川等省,分布虽广,但优质土仅集中于吉林长白山地区,其他矿床大多数为3~4级土,由于杂质含量高,不能直接深加工利用。