과제:
기념물에서 화강암의 색상을 관찰하세요. 어떤 색상이 지배적일까요(회색, 황토색, 붉은색)? 그리고 이런 색상의 이유는 무엇일까요?
다른 색상이 있는 부분이 보이나요? 구성의 어떤 차이가 이런 변화를 일으킬 수 있을까요?
이 기념물에서 화강암의 색상을 담당하는 주요 광물을 식별하세요.
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화강암이란?
화강암은 지구 지각 깊숙한 곳에서 형성된 널리 분포된 화성암(화성암)입니다. 마그마가 느리게 냉각되어 크고 눈에 띄는 결정이 형성됩니다. 화강암은 주로 석영, 장석, 운모로 구성된 조립암입니다. 화강암의 색상은 광물학적 구성과 형성 시의 조건에 크게 영향을 받습니다.
화강암의 광물학적 구성
화강암은 주로 다음과 같은 광물로 구성됩니다.
석영: 화강암의 경도와 내구성에 기여하는 무색에서 회색의 광물입니다.
장석: 다양한 색상으로 나타나고 화강암의 색상에 가장 큰 영향을 미치는 광물입니다.
알칼리 장석(정장석, 미사석): 일반적으로 분홍색, 빨간색 또는 흰색입니다.
사장석(조장석, 올리고석): 일반적으로 흰색 또는 회색입니다.
운모(흑운모와 백운모):
흑운모는 어둡습니다(검정 또는 갈색).
백운모는 밝습니다(은빛에서 황금빛).
또한, 각섬석, 휘석, 지르콘, 인회석, 때로는 전기석이나 코디에라이트와 같은 2차 및 보조 광물이 화강암의 색상에 영향을 미칠 수 있습니다.
화강암의 색상 형성
화강암의 색상은 존재하는 광물의 상대적인 양과 유형에 따라 결정됩니다.
회색 화강암: 석영과 사장석이 많아 균일한 회색을 띱니다.
붉은 화강암: 산화되어 붉은 색조를 내는 철을 함유한 알칼리 장석(정장석)이 풍부합니다.
황토색/황색 화강암: 풍화와 산화를 통해 시간이 지남에 따라 노랗거나 황금색으로 변하는 철 광물을 함유합니다.
이 기념물의 화강암에서 보이는 색상은 이러한 광물 구성과 암석에 영향을 미치는 환경 요인의 영향을 받습니다.
화강암의 형성
화강암은 마그마가 지구 표면 아래 깊은 곳에서 천천히 식고 결정화될 때 형성됩니다. 냉각 과정에서 광물은 결정화 지점에 따라 분리되고 화강암의 조립질 구조를 형성합니다. 마그마의 화학적 구성과 냉각 속도의 변화는 결정 크기와 색상에 영향을 미칩니다. 높은 압력과 온도, 그리고 철, 마그네슘 또는 알루미늄과 같은 원소의 존재는 화강암에서 발생할 수 있는 다양한 색상을 결정합니다.
Tasks:
- Observe the colors of the granite in the monument. Which color dominates (gray, ochre, reddish), and what might be the reason for this coloration?
- Do you notice areas with a different color? What differences in composition could cause this variation?
- Identify the main minerals responsible for the coloration of the granite in this monument.
-
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What is Granite?
Granite is a widely distributed igneous rock (plutonic rock) formed deep within the Earth's crust. It is created by the slow cooling of magma, which allows large, visible crystals to form. Granite is a coarse-grained rock composed mainly of quartz, feldspar, and mica. The colors of granite are strongly influenced by its mineralogical composition and the conditions during its formation.
Mineralogical Composition of Granite
Granite is primarily composed of the following minerals:
- Quartz: A colorless to gray mineral that contributes to the hardness and durability of granite.
- Feldspar: A mineral that appears in various colors and has the greatest influence on the coloration of granite.
- Alkali feldspar (orthoclase, microcline): Usually pink, red, or white.
- Plagioclase (albite, oligoclase): Commonly white or gray.
- Mica (biotite and muscovite):
- Biotite is dark (black or brown).
- Muscovite is light (silvery to golden).
Additionally, secondary and accessory minerals like amphiboles, pyroxenes, zircon, apatite, and sometimes tourmaline or cordierite can contribute to the color of granite.
Formation of Colors in Granite
The coloration of granite is determined by the relative amount and type of minerals present:
- Gray Granite: High in quartz and plagioclase feldspar, giving it a uniform gray appearance.
- Reddish Granite: Rich in alkali feldspar (orthoclase), which contains iron that oxidizes, creating reddish hues.
- Ochre/Yellow Granite: Contains iron minerals that, through weathering and oxidation, turn yellow or golden over time.
The colors seen in the granite of this monument are influenced by these mineral compositions and environmental factors affecting the rock.
The Formation of Granite
Granite forms when magma cools and crystallizes slowly deep beneath the Earth's surface. During the cooling process, minerals separate according to their crystallization points and form the coarse-grained structure of granite. Variations in the chemical composition of the magma and the cooling rate influence the crystal size and color. High pressure and temperatures, as well as the presence of elements like iron, magnesium, or aluminum, determine the variety of colors that can occur in granite.
https://de.wikipedia.org/wiki/Granit
https://www.igw.uni-jena.de/3894/granit
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/RockData?lang=de&rock=Granit
https://juststone.de/hintergrundwissen/granit.html