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Grès
Grès

Larvikite
Larvikite



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Grès
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Larvikite

Grès vs Larvikite

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1 Définition
1.1 Définition
grès est définie comme une roche qui est composé de grains de sable de taille de divers minéraux essentiellement de taille uniforme et sont souvent lisses et arrondis
larvikite est une roche ignée et une variété de monzonite, marquée par la présence de cristaux de feldspath miniatures de taille
1.2 Histoire
1.2.1 Origine
Inconnu
Larvik, Norvège
1.2.2 Découvreur
Inconnu
Inconnu
1.3 Étymologie
de sa composition, le sable et la pierre
de la ville de Larvik en Norvège, où ce type de roche ignée se trouve
1.4 Classe
Roches sédimentaires
Roches ignées
1.4.1 Sous-classe
roche durable, dur roche
roche durable, dur roche
1.5 famille
1.5.1 Groupe
N'est pas applicable
plutonique
1.6 Autres catégories
roche grossier à grain, amende à grain roche, roche opaque
roche grossier à grain, amende à grain roche, Roche à grain moyen, roche opaque
2 Texture
2.1 Texture
clastiques, Granulaire, Rugueux
phanéritique
2.2 Couleur
Beige, Noir, marron, Incolore, Crème, Marron foncé, vert, gris, Vert clair, Lumière au gris foncé, Rose, rouge, blanc, Jaune
Noir, marron, Lumière au gris foncé, blanc
2.3 Maintenance
Plus
Moins
2.4 Durabilité
Durable
Durable
2.4.1 Résistant à l'eau
59% Sedimentary Rocks Des roches have it !
81% Igneous Rocks Des roches have it !
2.4.2 Résistant aux rayures
62% Sedimentary Rocks Des roches have it !
86% Igneous Rocks Des roches have it !
2.4.3 Résistant aux taches
43% Sedimentary Rocks Des roches have it !
66% Igneous Rocks Des roches have it !
2.4.4 Vent résistant
38% Sedimentary Rocks Des roches have it !
49% Igneous Rocks Des roches have it !
2.4.5 Résistant acides
22% Sedimentary Rocks Des roches have it !
48% Igneous Rocks Des roches have it !
2.5 Apparence
Rugueux
Brillant
3 Les usages
3.1 Architecture
3.1.1 usages intérieurs
Comptoirs, Granulats décoratifs, Décoration d'intérieur
Granulats décoratifs, Maisons, Décoration d'intérieur
3.1.2 usages extérieures
Comme la pierre de construction, Comme Pierre de parement, Immeubles de bureaux
Comme la pierre de construction, Comme Pierre de parement, Décoration de jardin, Immeubles de bureaux, Pavage pierre
3.1.3 Autres utilisations architecturaux
freiner
freiner
3.2 Industrie
3.2.1 Industrie de construction
Ciment Fabrication, Construction Aggregate, pour la route Aggregate, Production de verre et de la céramique, Matière première pour la fabrication du mortier
Comme la pierre de taille, Ciment Fabrication, Construction Aggregate, pour la route Aggregate
3.2.2 Industrie médicale
Pas encore utilisé
Pas encore utilisé
3.3 Usages de l'Antiquité
Artifacts, Monuments, Sculpture
Artifacts, Monuments, Sculpture
3.4 Autres utilisations
3.4.1 Usages commerciaux
Un réservoir de pétrole et de gaz, Dans les aquifères, réservoirs pétroliers, Conditionneur de Sol, Source de magnésie (MgO), Tombstones, Utilisé dans les aquariums
Cimetière Marqueurs, Les comprimés commémoratifs, Création oeuvre
4 types
4.1 Les types
grès gris, grès cristallisés, des grès durs, le carbonate cimentés grès et ganister
monzonite quartz, syénite et diorite
4.2 Caractéristiques
Disponible dans beaucoup de couleurs et de motifs, Généralement rugueuse au toucher, roche à grain très fin
Disponible en plusieurs couleurs, Est-ce un de la roche la plus ancienne
4.3 importance archéologique
4.3.1 Monuments
Utilisé
Utilisé
4.3.2 Monuments célèbres
Abu Simbel in Egypt, Agia Sophia in Istanbul, Turkey, Angkor Wat in Cambodia, Buland Darwaza in Agra, India, Chhatrapati Shivaji Terminus in Maharashtra, India, Dom in Berlin, Great Sphinx at Giza, Egypt, Hawa Mahal in Jaipur, India, Humayun's Tomb in Delhi, India, India Gate in Delhi, India, Jama Masjid in Delhi, India, Khajuraho Temples, India, Leh Palace in Leh, India, Lotus Temple in New Delhi, India, Luxor Temple in Egypt, Machu Picchu in Peru, Neuschwanstein in Bavaria, Petra in Jordan, Qutb Minar in India, Red Fort in Delhi, India, Sanchi Stupa in India
Données non disponibles
4.3.3 Sculpture
Utilisé
Utilisé
4.3.4 Sculptures célèbres
Ajanta Caves in Maharashtra, India, Elephanta Caves in Maharashtra, India, Mount Rushmore National Memorial in South Dakota, US
Data Not Available
4.3.5 pictographs
Non utilisé
Non utilisé
4.3.6 pétroglyphes
Non utilisé
Non utilisé
4.3.7 Figurines
Utilisé
Utilisé
4.4 Fossiles
Présent
Absent
5 Formation
5.1 Formation
grès est une roche sédimentaire qui forme de cimentés clastes de sable de taille. il se forme lorsque des couches de sable sont enfouis sous les sédiments de sable.
Larvikite est, une roche dure à grains fins, qui est un type de metasomatite, basalte altéré. Il forme avec ou sans cristallisation.
5.2 Composition
5.2.1 Contenu de Mineral
Calcite, Argile, Des minéraux argileux, Feldspath, Micas, Quartz
Albite, amphibole, Apatite, biotite, Feldspath, Hornblade, ilménite, Magnétite, Moscovite ou illite, Olivine, plagioclase, Pyroxène, Quartz, sulfures, Titanite, Zircon
5.2.2 Contenu du composé
Oxyde aluminium, CaO, Iron(III) Oxide, oxyde de potassium, MgO, oxyde de sodium, Dioxyde de silicone
Oxyde aluminium, CaO, Iron(III) Oxide, FeO, oxyde de potassium, MgO, MnO, oxyde de sodium, pentoxyde de phosphore, Dioxyde de silicone, Le dioxyde de titane
5.3 Transformation
5.3.1 métamorphisme
19% Sedimentary Rocks Des roches have it !
97% Igneous Rocks Des roches have it !
5.3.2 Types de métamorphisme
N'est pas applicable
cataclastic métamorphisme, impact de métamorphisme, métamorphisme régional
5.3.3 Weathering
78% Sedimentary Rocks Des roches have it !
99% Igneous Rocks Des roches have it !
5.3.4 Types de Weathering
Météo biologique, Altération chimique, altération mécanique
Météo biologique, Altération chimique, altération mécanique
5.3.5 Érosion
86% Sedimentary Rocks Des roches have it !
92% Igneous Rocks Des roches have it !
5.3.6 Types d'érosion
l'érosion chimique, L'érosion côtière, Glacier Erosion, l'érosion marine, L'érosion de l'eau, L'érosion du vent
l'érosion chimique
6 Propriétés
6.1 Propriétés physiques
6.1.1 Dureté
6-7
6-7
6.1.2 Taille d'un grain
grossier ou fin
moyenne à fine grain grossier grainé
6.1.3 Fracture
conchoïdales
Indisponible
6.1.4 strier
blanc
blanc
6.1.5 Porosité
hautement Porous
Moins Porous
6.1.6 Luster
Terne
Subvitreous de Dull
6.1.7 Résistance à la compression
Silex Roche
95,00 N / mm 2
Rank: 20 (Overall)
310,00 N / mm 2
Rank: 2 (Overall)
Obsidienne Roche
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6.1.8 Clivage
Parfait
Indisponible
6.1.9 Dureté
2.6
Indisponible
6.1.10 spécifique la gravité
2.2-2.8
2.8-3
6.1.11 Transparence
Opaque
Opaque
6.1.12 Densité
2.2-2.8 g / cm 3
2.9-2.91 g / cm 3
6.2 Propriétés thermiques
6.2.1 La capacité thermique spécifique
formation de fe..
0,92 kJ / kg K
Rank: 10 (Overall)
0,92 kJ / kg K
Rank: 10 (Overall)
granulite Roche
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6.2.2 La résistance
Résistant à la chaleur, Résistant aux impacts, Résistant à la pression
Résistant à la chaleur, Résistant aux impacts, Résistant à la pression
7 Réserves
7.1 Dépôts dans continents orientales
7.1.1 Asie
Chine, Inde, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Thaïlande, Ouzbékistan
Pas encore trouvé
7.1.2 Afrique
Namibie, Nigeria, Afrique du Sud
Pas encore trouvé
7.1.3 Europe
Autriche, Danemark, Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bulgarie, Angleterre, Allemagne, Norvège, Roumanie, Suisse
7.1.4 Autres
Groenland
Pas encore trouvé
7.2 Dépôts dans Continents occidentaux
7.2.1 Amérique du Nord
Canada, Etats-Unis
Etats-Unis
7.2.2 Amérique du sud
Brésil
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Pérou
7.3 Dépôts dans Océanie Continent
7.3.1 Australie
Nouvelle Galles du Sud, nouvelle Zélande
Nouvelle Galles du Sud, nouvelle Zélande, Queensland, Australie du Sud, Australie occidentale